【题目】如图甲所示,一长为l=1m的轻绳,一端穿在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量为m的小球,整个装置绕O点在竖直面内转动。给系统输入能量,使小球通过最高点的速度不断加快,通过传感器测得小球通过最高点时,绳对小球的拉力F与小球在最高点动能Ek的关系如图乙所示,重力加速度为g,不考虑摩擦和空气阻力,请分析并回答以下问题:
(1)若要小球能做完整的圆周运动,对小球过最高点的速度有何要求?(用题中给出的字母表示)。
(2)请根据题目及图像中的条件求出小球质量m的值。(g取10m/s2)
(3)求小球从图中a点所示状态到图中b点所示状态的过程中,外界对此系统做的功。
(4)当小球达到图乙中b点所示状态时,立刻停止能量输入。之后的运动过程中,在绳中拉力达到最大值的位置,轻绳绷断,求绷断瞬间绳中拉力的大小。
【答案】(1);(2);(3);(4)
【解析】试题分析:(1)小球刚好通过最高点做完整的圆周运动要求在最高点受力满足:
因此小球过最高点的速度要满足:。
(2)小球在最高点时有:又因为:,
所以绳对小球的拉力F与小球在最高点动能Ek的关系式为:
由图像知,当时,,代入上式得到:;又已知,则小球的质量。
(3)由知:图线的斜率值为,因此对应状态b,,可求出小球在最高点的动能,由,得到:。
(或:由,将、、代入,可求得:)
对小球从状态a到状态b的过程,有:外界对系统做的功为。
(4)在停止能量输入之后,小球在重力和轻绳拉力作用下在竖直面内做圆周运动,运动过程中机械能守恒。当小球运动到最低点时,绳中拉力达到最大值。
设小球在最低点的速度为v,对从b状态开始至达到最低点的过程应用机械能守恒定律,有:;
设在最低点绳中拉力为Fm,由牛顿第二定律有:
两式联立解得:。
即绷断瞬间绳中拉力的大小为。
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【题目】在科学发展过程中,许多科学家对物理学发展作出了巨大贡献,下列表述正确的是( )
A. 开普勒在整理第谷的观测数据之上,总结得到行星运动规律
B. 伽利略发现万有引力定律并测得万有引力常量G值
C. 元电荷e的数值最早是由物理学家法拉第测得的
D. 库仑提出了电荷周围存在电场的观点
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 一个正电荷与一个负电荷中和后,总电荷量减少了,电荷守恒定律并不成立
B. 在感应起电的过程中,金属中的正、负电荷向相反的方向移动
C. 在感应起电的过程中,金属中的负电荷受电场力的作用发生移动
D. 在感应起电的过程中,金属中正电的原子核不发生定向移动
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【题目】如图所示,AB是位于竖直平面内,半径R=0.5m的四分之一圆弧形的光滑绝缘轨道,其下端点B与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度N/C,今有一质量为m=0.1kg,带电荷量q=+8C的小滑块(可视为质点)从A点由静止释放,若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.05,,求:
(1)小滑块第一次经过圆弧形轨道最低点B时对B点的压力;
(2)小滑块在水平轨道上由B点向右运动的最远距离。
(3)分析说明小滑块的整个运动过程。
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【题目】“旋转秋千”是游乐园里常见的游乐项目,一般有数十个座椅通过缆绳固定在旋转圆盘上,每个座椅可坐一人。启动时,座椅在圆盘的带动下围绕竖直的中心轴旋转。不考虑空气阻力,当旋转圆盘匀速转动时,设连接A、B的缆绳与中心轴的夹角为θ,则
A. θ与座椅及乘坐人的质量有关
B. θ与缆绳悬点到中心轴的距离有关
C. θ与圆盘旋转的角速度无关
D. θ与缆绳的长度无关
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【题目】质量为3m的木块静止放置在光滑的水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入木块,穿出木块时子弹的速度为0.4v0,试求:
子弹穿出木块后,木块的速度v大小?
子弹穿出木块的过程中产生的热量Q是多少?
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【题目】如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部都由一细管连通( 忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为m1,和m2,活塞与气缸无摩擦。活寨的下方为理想气体上方为真空。当气体虹于平衡狀态时,两话活塞位于同一高度 (已知m1=2m, m2=2m)
①在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度假定环境温度始终保持为T0 )。
②在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到 1.25 T0,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。
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【题目】将一个闭合金属环用丝线悬于O点,如图所示。虚线左边有垂直于纸面向外的匀强磁场,而右边没有磁场。下列的现象能够发生的是( )
A.金属环的摆动不会停下来,一直做等幅摆动
B.金属环的摆动幅度越来越小,小到某一数值后做等幅摆动
C.金属环的摆动会很快停下来
D.金属环最后一次向左摆动时,最终停在平衡位置左侧某一点处
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【题目】一种氢气燃料的汽车,质量为=2.0×103kg,发动机的额定输出功率为80kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍。若汽车从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为=1.0m/s2。达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶。试求:
(1)汽车的最大行驶速度;
(2)汽车匀加速启动阶段结束时的速度;
(3)当速度为5m/s时,汽车牵引力的瞬时功率;
(4)当汽车的速度为32m/s时的加速度;
(5)汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间。
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