分析 (1)根据动能定理求出小球运动到最低点的速度大小,结合牛顿第二定理求出细线的拉力大小.
(2)根据牛顿第二定理求出小球恰能通过最高点的最小速度,结合动能定理求出A点的最小初速度.
解答 解:(1)a、根据动能定理得:$mgL(1-cosθ)=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
解得最低点的速度为:v=$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$=$\sqrt{2×10×0.5×(1-0.8)}$m/s=$\sqrt{2}$m/s.
b、根据牛顿第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$,
解得拉力为:F=mg+$m\frac{{v}^{2}}{L}$=5+0.5×$\frac{2}{0.5}$N=7N.
(2)当小球恰好在竖直平面内做圆周运动时,在最高点,根据mg=$m\frac{{v}^{2}}{L}$得最高点的最小速度为:
v=$\sqrt{gL}=\sqrt{10×0.5}$m/s=$\sqrt{5}$m/s.
根据动能定理得:-mgL(1+cosθ)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$,
代入数据解得A点的最小初速度为:vA=$\sqrt{23}$m/s.
答:(1)a、小球运动到最低位置时的速度为$\sqrt{2}$m/s;
b、小球运动到最低位置时细线受到的拉力为7N.
(2)vA的最小值为$\sqrt{23}$m/s.
点评 本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,知道最低点和最高点的向心力来源,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.3 J | B. | 3 J | C. | 30 J | D. | 300 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | 8J | C. | 16J | D. | 32J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | N运动到M的过程中,加速度一直减小 | |
B. | N运动到M的过程中,NO做加速运动,OM做减速运动 | |
C. | N运动到M的过程中,小球在O点时加速度最大 | |
D. | M运动到N的过程中,小球在ON之间的一点达到最大速度 |
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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. | 滑块与木板A间的动摩擦因数为$\frac{a}{b}$ | B. | 滑块与木板A间的动摩擦因数为$\frac{a}{d}$ | ||
C. | 滑块与木板B间的动摩擦因数为$\frac{a}{b}$ | D. | 滑块与木板B间的动摩擦因数为$\frac{a}{d}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{\frac{4}{3}ρGπ}$ | B. | $\sqrt{\frac{3π}{ρG}}$ | C. | ρGπ | D. | $\frac{3π}{ρG}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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