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如图所示,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为1.9L.不计空气阻力.求:
(1)小球通过最高点A时的速度vA
(2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T;
(3)若小球运动到最低点B时细线恰好断裂,小球落地点到C点的距离.
分析:(1)物体恰好做通过最高点,即重力充当向心力,由向心力公式可求得最高点的速度;
(2)由机械能守恒定律可得出小球在最低点的速度,再由向心力公式可求得细线对小球的拉力;
(3)细线断裂后,小球做平抛运动,由平抛运动的规律可得出小球落地点到C的距离.
解答:解:(1)小球恰好能做完整的圆周运动,则小球通过A点时细线的拉力为零,根据向心力公式有:
mg=m
V
2
A
L

解得:VA=
gL

(2)小球从A点运动到B点,由机械能守恒定律有:
2mgL=
1
2
mVB2-
1
2
mVA2
代入VA=
gL

解得:VB=
5gL

小球在B点时根据牛顿第二定律有:
T-mg=m
V
2
B
L

代入VB解得:T=6mg
(3)小球运动到B点时细线断裂,小球做平抛运动,有:
竖直方向:1.9L-L=
1
2
gt2
水平方向:x=vBt=
5gL
×
1.8L
g
=3L
答:(1)小球在最高点的速度为
gL
; (2)细线对小球的拉力为6mg; (3)小球落地点到C点的距离3L.
点评:小球在竖直面内圆周运动一般会和机械能守恒或动能定理结合考查,要注意临界值的应用及正确列出机械能的表达式.
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23
L
处,气体温度为27℃,现对气体加热.(已知外界大气压恒为P,绝对零度为-273℃,活塞阻力不计) 求:
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(1)求小球通过最高点A时的速度vA
(2)若小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T恰好为小球重力的6倍,且小球经过B点的瞬间让细线断裂,求小球落地点到C点的距离.

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