分析 (1)当小球在最高点时杆对球的作用力为零时,靠重力提供向心力,由牛顿第二定律求出最高点的速度.
(2)根据重力和杆子作用力的合力提供向心力,由牛顿第二定律求出杆对球的作用力大小和方向,从而得出球对杆的作用力大小和方向.
解答 解:(1)在最高点,球对杆的作用力为零,根据牛顿第二定律得
mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{L}$
解得 v0=$\sqrt{gL}$=2m/s.
(2)当小球在最高点的速度为 v1=4m/s时,由于v1=4m/s>v0=2m/s,所以杆对球有向下的拉力.
根据牛顿第二定律得,mg+T=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{L}$
解得 T=6N.所以球对杆的作用力大小为6N,方向沿杆向上.
当小球在最高点的速度为 v2=1m/s时,由于v2=1m/s<v0=2m/s,所以杆对球有向上的支持力.
根据牛顿第二定律得,mg-N=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{L}$
解得 N=1.5N.所以球对杆的作用力大小为1.5N,方向沿杆向下.
答:
(1)当小球在最高点的速度为2m/s时,球对杆的作用力为零.
(2)当小球在最高点的速度为4m/s时,球对杆的作用力大小为6N,方向沿杆向上.当小球在最高点的速度为1m/s时,球对杆的作用力大小为1.5N,方向沿杆向下.
点评 本题考查了向心力的基本运用,关键要知道小球在最高点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行解答.
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A. | 你跑了56秒35,这是你跑的时间 | |
B. | 比赛刚好是9点30分开始的,这是比赛开始的时刻 | |
C. | 你从起点跑到终点的路程是400米 | |
D. | 你从起点跑到终点的位移是0 |
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A. | 电容器的电容C变大 | B. | 电容器极板的带电量Q变小 | ||
C. | 电容器两极板间的电势差U变大 | D. | 电容器两极板间的电场强度E变大 |
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A. | 物体做匀速圆周运动时,受到的向心力是恒力 | |
B. | 向心力的作用是改变速度的方向 | |
C. | 向心力可以是物体受到的合力 | |
D. | 向心力是产生向心加速度的力 |
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