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11.如图所示,长为L的轻质细线,一端固定在O点,另一端栓一质量为m的小球,让小球在空中某水平面内做匀速圆周运动,运动过程中O点与该水平面之间的距离为h,已知重力加速度为g,求:
(1)细线对小球的拉力大小;
(2)小球做圆周运动的周期.

分析 小球在重力和拉力合力作用下做圆周运动,靠两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出角速度,进而求出周期.

解答 解:(1)设运动过程中细线与竖直方向的夹角为θ,
由题意可知cosθ=$\frac{h}{L}$
细线对小球的拉力大小为F=$\frac{mg}{cosθ}$=$\frac{mgL}{h}$;
(2)由牛顿第二定律可得:mgtanθ=mω2Lsinθ
周期和角速度的关系为:T=$\frac{2π}{ω}$
解得:T=2π$\sqrt{\frac{h}{g}}$.
答:(1)细线对小球的拉力大小为$\frac{mgL}{h}$;
(2)小球做圆周运动的周期是2π$\sqrt{\frac{h}{g}}$.

点评 解决本题的关键搞清小球做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,在坐标系xOy平面的x>0区域内,存在电场强度大小E=2×105N/C、方向垂直于x轴的匀强电场和磁感应强度大小B=0.20T、方向与xOy平面垂直向外的匀强磁场.在y轴上有一足够长的荧光屏PQ,在x轴上的M(10,0)点处有一粒子发射枪向x轴正方向连续不断地发射大量质量m=6.4×10-27kg、电荷量q=3.2×10-19C的带正电粒子(重力不计),粒子恰能沿x轴做匀速直线运动.若撤去电场,并使粒子发射枪以M点为轴在xOy平面内以角速度ω=2πrad/s顺时针匀速转动(整个装置都处在真空中).
(1)判断电场方向,求粒子离开发射枪时的速度;
(2)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;
(3)荧光屏上闪光点的范围;
(4)荧光屏上闪光点从最低点移动到最高点所用的时间.

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19.如图所示,实线是一带电粒子仅在电场力作用下由a点运动到b点的运动轨迹,虚线是电场线,则(  )
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C.粒子在a点的电势能大于b点的电势能
D.a点的电势一定高于b点的电势

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A.a点与b点的线速度大小相等B.a点与b点的角速度大小相等
C.a点与c点的线速度大小相等D.a点与d点的向心加速度大小相等

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15.以下关于玻尔原子理论的说法中正确的是(  )
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B.电子在绕原子核做圆周运动时,稳定地产生电磁辐射
C.电子从量子数为2的能级跃迁到量子数为3的能级时要辐射光子
D.不同频率的光照射处于基态的氢原子时,只有某些频率的光子可以被氢原子吸收

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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B.伽利略利用扭秤实验成功地测出了引力常量
C.牛顿通过斜面实验直接得出了牛顿第一定律
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A. B. C. D.

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