分析 (1)若钉子在E点,则小球经过B点前后瞬间,速度大小不变,半径变为原来一半,先根据动能定理求出到达B点的速度,再根据向心力公式分别求出绳子的拉力,与最大拉力比较即可判断;
(2)设在D点绳刚好承受最大拉力,当小球落到D点正下方时,绳受到的最大拉力为F,此时小球的速度v1,由牛顿第二定律及机械能守恒定律列式求解x的最大值,小球恰好能在竖直平面内做圆周运动,在最高点重力提供向心力,列出方程,从释放到运动到最高点的过程中运用动能定理列出方程,联立即可求解最小值,从而求出范围.
解答 解:(1)小球释放后沿圆周运动,运动过程中机械能守恒,设运动到最低点速度为v,由机械能守恒定律得:mgl=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
碰钉子瞬间前后小球运动的速率不变,碰钉子后瞬间圆周运动半径为$\frac{1}{2}$l,
碰钉子后瞬间线的拉力为F,由牛顿第二定律得:$F-mg=m\frac{{v}^{2}}{\frac{l}{2}}$
解得:F=5mg<9mg,所以细线不会被拉断,
(2)设在D点绳刚好承受最大拉力,记DE=x1,则:AD=$\sqrt{{{x}_{1}}^{2}+(\frac{l}{2})^{2}}$
悬线碰到钉子后,绕钉做圆周运动的半径为:r1=l-AD=l-$\sqrt{{{x}_{1}}^{2}+{(\frac{l}{2})}^{2}}$
当小球落到D点正下方时,绳受到的最大拉力为F,此时小球的速度v1,由牛顿第二定律有:
F-mg=m$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{{r}_{1}}$结合F≤9mg
由机械能守恒定律得:mg ($\frac{l}{2}$+r1)=$\frac{1}{2}$mv12
由上式联立解得:x1≤$\frac{2}{3}l$
随着x的减小,即钉子左移,绕钉子做圆周运动的半径越来越大.转至最高点的临界速度也越来越大,但根据机械能守恒定律,半径r越大,转至最高点的瞬时速度越小,当这个瞬时速度小于临界速度时,小球就不能到达圆的最高点了.
设钉子在G点小球刚能绕钉做圆周运动到达圆的最高点,设EG=x2,
则:AG=$\sqrt{{{x}_{2}}^{2}+{(\frac{l}{2})}^{2}}$,r2=l-AG=l-$\sqrt{{{x}_{2}}^{2}+{(\frac{l}{2})}^{2}}$
在最高点:mg≤$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{{r}_{2}}$由机械能守恒定律得:mg ($\frac{l}{2}$-r2)=$\frac{1}{2}$mv12
联立得:x2≥$\frac{\sqrt{7}}{6}l$
钉子位置在水平线EF上距E点距离的取值范围是:$\frac{\sqrt{7}}{6}l$≤x≤$\frac{2}{3}l$
答:(1)细线与钉子第一次碰撞后,细线不会被拉断;
(2)若小球能绕钉子在竖直面内做完整的圆周运动,则钉子位置在水平线EF上距E点距离的取值范围为$\frac{\sqrt{7}}{6}l$≤x≤$\frac{2}{3}l$.
点评 本题考查的知识点比较多,涉及到圆周运动、机械能守恒定律和动能定理,要求同学们解题时能熟练运用动能定理并结合几何知识解题,难度较大.
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:选择题
A. | 每个点电荷的电荷量都增大到原来的2倍,电荷间的距离变为原来的$\frac{1}{2}$ | |
B. | 保持点电荷的电荷量不变,使两个点电荷的距离增大到原来的2倍 | |
C. | 使一个点电荷的电荷量增加1倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时使两点电荷间的距离减小为原来的$\frac{1}{2}$ | |
D. | 保持点电荷的电荷量不变,将两点电荷间的距离减小为原来的$\frac{1}{2}$ |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 7m/s | B. | 10m/s | C. | 12 m/s | D. | 14m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 同步卫星固定在空中一直不动 | |
B. | 同步卫星只能在赤道的正上方,但可以根据需要调整卫星的高度 | |
C. | 它的转动周期是24h,因此绕地球转动周期是24h的卫星一定是同步卫星 | |
D. | 每个国家的同步卫星都在同一高度上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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