分析 ①当小球运动到最低点时由合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出细线的拉力大小.
②细线被拉断后做平抛运动,根据分位移公式求小球落地点Q与P点的距离;
③根据动能定理求小球落地时的速度.
解答 解:①在最低点,根据牛顿第二定律得:
F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$
解得细线的拉力为:
F=mg+m$\frac{{v}^{2}}{L}$=(0.4×10+0.4×$\frac{{3}^{2}}{0.6}$)N=10N.
②细线被拉断后做平抛运动,则:
竖直方向有:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
水平方向有:x=vt
则得小球落地点Q与P点的距离为:
x=v$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=3×$\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}$=1.2m
③小球平抛过程,根据动能定理得:
mgh=$\frac{1}{2}mv{′}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
可得小球落地时的速度为:v′=$\sqrt{{v}^{2}+2gh}$=$\sqrt{{3}^{2}+2×10×0.8}$=5m/s.
答:①当小球运动到最低点(绳子断前瞬间),细绳对小球的拉力大小是10N.
②小球落地点Q与P点的距离是1.2m.
③小球落地时的速度是5m/s.
点评 本题考查了动能定理、牛顿第二定律和平抛运动规律的基本运用,知道小球在最低点向心力的来源:合力,通过动能定理求出速度是常用的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所有的地球同步卫星都位于地球的赤道平面内,且离地心的距离都相等 | |
B. | 所有的地球同步卫星的质量都相等 | |
C. | 所有的地球同步卫星绕地球作匀速圆运动的周期为12小时 | |
D. | 它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线圈向上运动 | B. | 线圈向下运动 | C. | 线圈向左运动 | D. | 增大线圈面积 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第一宇宙速度的数值是16.7km/s | |
B. | 第一宇宙速度的数值是11.2km/s | |
C. | 第一宇宙速度的数值是7.9km/s | |
D. | 第一宇宙速度是卫星绕地球运行的最小环绕速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | K$\frac{{Q}_{1}}{r}$ | B. | K$\frac{{Q}_{2}}{r}$ | C. | K$\frac{{Q}_{1}}{{r}^{2}}$ | D. | K$\frac{{Q}_{2}}{{r}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速向上运动 | B. | 匀速向上运动 | C. | 减速向上运动 | D. | 匀速向下运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年山东省高一上学期期中考物理试卷(解析版) 题型:计算题
在某次火箭升空实验中,让火箭由地面竖直向上射出,以射出时做为计时起点,其速度随时间变化关系如图所示,根据图像,求:(计算结果可保留根号)
(1)该火箭在加速上升过程中的加速度大小以及上升的最大高度;
(2)火箭由最大高度处至落回地面所用的时间;
(3)火箭落回地面时的速度大小.
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