分析 (1)在最高点处,球的重力与杆的弹力的合力提供球的向心力,根据牛顿第二定律列方程求解速度;
(2)在最高点处,球的重力与杆的弹力的合力提供球的向心力,根据牛顿第二定律列方程求解小球受杆的作用力的大小和方向.
解答 解:(1)在最高点,对小球,根据牛顿第二定律得:
$mg-F=m\frac{{v}^{2}}{L}$
解得:v=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$
(2)若小球通过最高点瞬时的速度大小为$\sqrt{2gL}$,根据牛顿第二定律得:
mg+T=m$\frac{v{′}^{2}}{L}$
解得:T=mg,方向竖直向下.
答:(1)小球在最高点的瞬时速度大小为$\sqrt{\frac{gL}{2}}$.
(2)若小球通过最高点瞬时的速度大小为$\sqrt{2gL}$,则此时小球受杆的作用力的大小为mg,方向竖直向下.
点评 对于竖直平面内的圆周运动,要注意轻杆与轻绳模型不同,在最高点时,绳对物体只有向下的拉力,而杆对物体可能施加向下拉力,也可能施加向上的支持力.
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A. | v2=2v1 | B. | v2=3v1 | C. | α=3β | D. | tanα=3tanβ |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | F=$\frac{H}{{q}_{m}}$ | B. | H=$\frac{F}{{q}_{m}}$ | C. | H=Fqm | D. | qm=HF |
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A. | 导线匝数增为原来的2倍 | B. | 周期增为原来的2倍 | ||
C. | 以导线的竖直边为转轴 | D. | 磁感应强度增为原来的2倍 |
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A. | $\frac{3μmg}{5}$ | B. | $\frac{3μmg}{4}$ | C. | $\frac{3μmg}{2}$ | D. | 3μmg |
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