分析 (1)小球在摆动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出小球运动到最低位置时的速度.
(2)在最低点,小球靠重力和拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出细线的拉力大小.
(3)小球在O点时绳子断裂后做平抛运动,根据平抛运动的规律求球的落地点距O点的水平距离.
解答 解:(1)小球在运动过程中机械能守恒,则有:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=mgl(1-cosθ)
解得:v=$\sqrt{2gl(1-cosθ)}$
(2)在最低点,对小球,由牛顿第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$
解得:F=3mg-2mgcosθ
(3)小球飞出后做平抛运动,
水平方向有:x=vt
竖直方向有:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:x=2$\sqrt{hl(1-cosθ)}$
答:(1)小球运动到最低位置时的速度是$\sqrt{2gl(1-cosθ)}$.
(2)在最低点,细线的拉力为3mg-2mgcosθ.
(3)若小球在O点时绳子断裂,则球的落地点距O点的水平距离是2$\sqrt{hl(1-cosθ)}$.
点评 本题要搞清楚小球的运动情况,把握每个过程的物理规律,运用机械能守恒定律、牛顿第二定律和平抛运动的规律进行研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们的质量可能不同 | B. | 它们的速率可能不同 | ||
C. | 它们的角速度可能不同 | D. | 它们离地心的距离可能不同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体分子与容器器壁的碰撞频繁 | |
B. | 气体分子向各个方向运动的可能性是相同的 | |
C. | 气体分子的运动速率具有“中间多,两头少”特点 | |
D. | 同种气体中所有的分子运动速率基本相等 | |
E. | 布朗运动是气体分子运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻车速比不启用ABS刹车系统的汽车更小 | |
B. | 0-t1的时间内加速度比不启用ABS刹车系统的汽车更大 | |
C. | 刹车后的加速度总比不启用ABS刹车系统的汽车大 | |
D. | 刹车后前行的距离比不启用ABS刹车系统的汽车更短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两球抛出的初速度大小相等 | B. | 两小球一定是同时抛出 | ||
C. | 小球a先于小球b抛出 | D. | 小球b的加速度较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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