分析 小球摆到最低点时细线恰好被拉断,细线的拉力达到F=18N,由重力和拉力的合力提供向心力求出小球摆到最低点时的速度.细线被拉断后,小球做平抛运动,由高度h求出平抛运动的时间,再求解小球落地处到地面上P点的距离,根据平抛运动的规律计算出落地时的速度大小.
解答 解:(1)球摆到最低点时,由牛顿第二定律:F-mg=$m\frac{{v}^{2}}{L}$
解得小球经过最低点时的速度:v0=$\sqrt{\frac{(F-mg)L}{m}}$=$\sqrt{\frac{(18-1×10)×0.5}{1}}$m/s=2m/s,
(2)细线断后做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,有:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得小球平抛运动的时间:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×5}{10}}s$=1s
小球在水平方向上做匀速直线运动,
所以小球落地处到地面上P点的距离:x=v0t=2×1m=2m.
(3)小球落地时在竖直方向上的速度为:vy=gt=10×1m/s=10m/s
所以实际速度为:${v}_{t}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$=$\sqrt{{2}^{2}+1{0}^{2}}$m/s=$2\sqrt{26}m/s$
答:(1)细线断时,小球的速度大小为2m/s;
(2)小球落地点离地面上P点的距离x为2m;
(3)小球落地时的速度大小为$2\sqrt{26}m/s$.
点评 本题是向心力知识、牛顿第二定律和平抛运动知识的综合,知道平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,水平方向上做匀速直线运动.
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A. | 金属物体密度大于非金属物体 | |
B. | 金属物体导热性能强于非金属物体 | |
C. | 金属物体反射电磁波的能力强于非金属物体 | |
D. | 金属物体能形成涡流使线圈中的磁通量发生变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
B. | 登陆舱在半径为r2轨道上运动的周期T2=T1$\sqrt{\frac{r_2^3}{r_1^3}}$ | |
C. | 登陆舱在半径为r1与半径为r2的轨道上运动的线速度之比为$\sqrt{\frac{{{m_1}{r_2}}}{{{m_2}{r_1}}}}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度g月=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{{T}_{1}}^{2}}$ |
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$\frac{1}{U}$ | 2.50 | 1.70 | 1.25 | 1.00 | 0.80 |
$\frac{1}{R}$ | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体处于失重状态 | B. | 物体处于超重状态 | ||
C. | 升降机一定向上做匀加速运动 | D. | 升降机一定向下做匀减速运动 |
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