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15.如图所示,长为L=0.5m的轻杆OA绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动,A端连着一个质量为m=2kg的小球,取g=10m/s2,求:
(1)若在最低点时小球的速率为v=3m/s,则杆对小球的拉力F为多大;
(2)若在最高点时杆对小球的支持力为N=4N,则杆旋转的角速度ω为多大.

分析 小球在细杆的作用下,在竖直平面内做匀速圆周运动.对最低点和最高点受力分析,找出提供向心力的来源,根据向心力公式列式即可求解.

解答 解:(1)小球在最低点,根据向心力公式得:
T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$
解得:T=2×$\frac{9}{0.5}$+20=56N
(2)小球在最高点,根据向心力公式得:
mg-N=mω2L
解得:ω=4rad/s
答:(1)如果小球的速度为3m/s,在最低点时杆对小球的拉力为56N;
(2)如果在最高点杆对小球的支持力为4N,杆旋转的角速度为4rad/s.

点评 本题主要考查了向心力公式的直接应用,知道杆子带着在竖直平面内的圆周运动,最高点,杆子可能表现为拉力,也可能表现为推力,取决于速度的大小,在最低点,杆子只能表现为拉力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)磁感应强度的大小;
(2)从t=0~5.25s时间内电阻R上产生的焦耳热;
(3)求出从t=0计时开始后金属棒的最大加速度大小,并在乙图中粗略的画出此过程中F随t变化的图象.

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3.如图所示,足够长的“U”形光滑固定金属导轨所在平面与水平面的夹角为θ=30°,其中导轨MN与导轨PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直;现使导体棒ab由静止开始沿导轨下滑并开始计时(t=0),下滑过程中ab与两导轨始终保持垂直且良好接触,t时刻ab的速度大小为v,通过的电流为I;已知ab棒接入电路的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,则(  )
A.在时间t内,ab可能做匀加速直线运动
B.t时刻ab的加速度大小为$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$
C.在时间t内,通过ab某一横截面的电荷量为It
D.若在时间t内ab下滑的距离为s,则此过程中该电路产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mgs-$\frac{1}{2}$mv2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,当汽车驶向一凸形桥时,为使在通过桥顶时,减小汽车对桥的压力,司机应(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.关于向心力的说法中不正确的是(  )
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C.向心力可以是重力、弹力、摩擦力等的合力,也可以是其中一种力或一种力的分力
D.向心力做功使物体做变速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,O、M、N为竖直放置的光滑细杆上的三个点,A、B两点与O点处于同一水平线上,且OM=ON=OA=OB=0.4m.质量为m=0.3kg的圆环穿在细杆上,两根完全相同、原长均为L=0.4m的轻质弹簧,一端与圆环相连,另一端分别固定在A、B两点.现将圆环沿杆拉至M点由静止释放,当圆环下滑到P点时速度最大,已知OP=0.3m,整个过程中弹簧都在弹性限度内,重力加速度g=10m/s2.求:
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4.下列说法中正确的是(  )
A.单摆振动的周期与摆球质量无关
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5.质量为m的物块沿着倾角为θ的固定粗糙斜面匀速下滑,已知重力加速度为g,则(  )
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