分析 (1)小球在最高点时受重力和绳子的拉力,分析受力,结合牛顿第二定律得出临界条件即可;
(2)向下运动的过程中重力做功由此分析即可;
(2)根据力的合成判断出力的合力,在合力的反向延长线上此位置速度最小,根据牛顿第二定律列式即可求出最高点的临界速度.
解答 解:(1)小球在最高点时受重力和绳子的拉力,它们的合力提供向心力,则:
$T+mg=\frac{{mv}_{0}^{2}}{L}$
可知小球的速度越小则绳子的拉力越小,当绳子的拉力恰好等于0时,小球的速度最小,小球刚好能通过最高点.
所以从受力的角度来说,小球在竖直面内做圆周运动的临界条件是恰好由重力来提供向心力.
(2)小球从最高点向下运动的过程中,绳子的拉力不做功,只有重力做功,根据动能定理可知,合外力对小球做正功则小球的动能增大,速率增大;
(3)由题意可知,小球受到的合力${F}_{合}=\sqrt{2}mg$,方向与水平方向成45°,故最小速度位于位置在在与水平方向成45°的左上方:
${F}_{合}=\frac{m{v}^{2}}{L}$
解得:$v=\sqrt{\sqrt{2}gL}$
答:(1)从受力角度分析,小球在竖直面内做圆周运动的临界条件是恰好由重力来提供向心力;
(2)小球从最高点到最低点做完整圆周运动过程中速率不断增大的原因是小球从最高点向下运动的过程中,重力对小球做正功.
(3)小球运动的最小速度$\sqrt{\sqrt{2}gL}$,位置在在与水平方向成45°的左上方.
点评 小球在最高点时,要注意绳子与杆的区别:绳子只能提供拉力;杆提供的了可能是拉力,也可能是支持力.假设法是常用的解法.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该交流电的频率为50Hz | B. | 电压表的示数为60V | ||
C. | 灯泡L的电阻为15Ω | D. | 灯泡L消耗的功率为15W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力 | |
B. | 小球在最高点时绳子的拉力不可能为零 | |
C. | 若小球恰能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点速率为$\sqrt{gL}$ | |
D. | 小球通过最低点时绳子的拉力等于小球重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该单摆的摆长约为1m | |
B. | 若该单摆被考察队携至珠穆朗玛峰的顶端,则其摆动变慢 | |
C. | 在t=1.2s时摆球正沿正方向做加速运动,加速度正在减小 | |
D. | 在0.25s时刻和1.25s时刻摆球沿相反方向经过同一位置 | |
E. | 在0-4s内摆球通过的路程为0.32m,4s末的位移为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 匀速圆周运动是加速度不变的匀加速运动 | |
B. | 向心力是根据力的作用效果命名的 | |
C. | 向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小 | |
D. | 向心加速度是描述速度大小变化快慢的物理量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 刚加推力F时,物块P的瞬时加速度为0.5m/s2 | |
B. | 物块P速度最大时,弹簧的伸长量为2cm | |
C. | 物块P速度最大时,弹簧的伸长量为1cm | |
D. | 物块P动能最大时,弹簧的伸长量为0.5cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 微粒从M点运动到N点电势能一定增大 | |
B. | 微粒从M点运动到N点动能一定增大 | |
C. | 微粒从M点运动到N点重力势能一定减小 | |
D. | 微粒从M点运动到N点机械能一定增加 |
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