分析 球通过最高点时,由重力和杆对小球的作用力的合力提供向心力,以小球为研究对象,根据牛顿第二定律求解.
解答 解:(1)当杆恰好不受力时,重力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
$\frac{m{v}_{0}^{2}}{L}=mg$
故v0=2m/s
当v=1m/s时<v0,杆对小球的作用力的方向向上,则:
$mg-{F}_{1}=\frac{m{v}_{1}^{2}}{L}$
代入数据得:F1=16N
根据牛顿第三定律,杆受到向下的16N的压力.
(2)当小球以速度v=4m/s通过最高点时,有:${F}_{2}+mg=\frac{m{v}_{2}^{2}}{L}$
故F2=44N,方向竖直向上.
根据牛顿第三定律可知,杆受到的力的方向向上,大小是44N
答:(1)当小球以1m/s速度通过最高点时,杆受到向下的16N的压力;
(2)当小球以速度v=4m/s通过最高点时,球对杆的作用力是拉力,大小是44N,方向是竖直向上.
点评 解决本题的关键知道“杆模型”中拉力与支持力的临界速度,分析物体受力,确定向心力的来源,再运用牛顿第二定律求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Uca=$\frac{1}{2}$Bωl2 | B. | Uca′=$\frac{1}{2}$Bωl2 | C. | q=$\frac{\sqrt{2}Bπ{l}^{2}}{8R}$ | D. | q′=$\frac{B{l}^{2}}{2R}$ |
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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. | A、B两球所受支持力的大小之比为4:3 | |
B. | A、B两球运动的周期之比为4:3 | |
C. | A、B两球的线速度之比为8:5 | |
D. | A、B两球的角速度之比为1:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一般物体辐射电磁波的情况与温度无关,只与材料的种类及表面情况有关 | |
B. | 黑体能完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射 | |
C. | 带电微粒辐射和吸收的能量,只能是某一最小能量值的整数倍 | |
D. | 黑体辐射随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加且辐射强度的极大值向波长较短的方向移动 |
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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. | 线圈中感应电流的有效值为2A | |
B. | 线圈消耗的电功率为4W | |
C. | 任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cos$\frac{2π}{T}$t | |
D. | 任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=$\frac{T}{π}$sin$\frac{2π}{T}$t |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Pt-fl | B. | fl | C. | Pt | D. | Pt+fl |
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