精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.如图,把一个质量为m=0.5kg的小球用细线悬挂起来,就成为一个摆,摆长为L=0.5m.现将小球拉到偏角为θ=37°的A点,不计空气阻力.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)若将小球由A点静止释放,
a.小球运动到最低位置时的速度多大?
b.小球运动到最低位置时细线受到的拉力多大?
(2)若在A点给小球沿切线方向的初速度vA,要使小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,求vA的最小值.

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.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,身高1.6m的杂技演员正在进行表演,两只手不停的抛出鸡蛋,两只鸡蛋始终在手上,一只鸡蛋在空中.由图估算他将一只鸡蛋向上抛出的过程中对鸡蛋所做的功最接近于(  )
A.0.3 JB.3 JC.30 JD.300 J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.一个质量为2kg的滑块以4m/s的速度在光滑的水平面上向左匀速滑行,从某一时刻起,在滑块上施加了一个向右的水平力,经过一段时间后,滑块反向运动且速度大小为仍为4m/s,则在这段时间里水平力所做的功为(  )
A.0B.8JC.16JD.32J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.已知一弹簧一端固定在墙壁上,另一端牵着一小球,当弹簧处于自然状态时,小球位于O点,不计一切摩擦,现将小球拉到N点,则小球将在MN之间做往复
运动,这种模型称之为“弹簧振子”模型,关于此模型,说法正确的是(  )
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

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图甲所示,一长为l=1m的轻绳,一端穿在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量为m的小球,整个装置绕O点在竖直面内转动.给系统输入能量,使小球通过最高点的速度不断加快,通过传感器测得小球通过最高点时,绳对小球的拉力F与小球在最高点动能Ek的关系如图乙所示,重力加速度为g,不考虑摩擦和空气阻力,请分析并回答以下问题:

(1)若要小球能做完整的圆周运动,对小球过最高点的速度有何要求?(用题中给出的字母表示).
(2)请根据题目及图象中的条件求出小球质量m的值.(g取10m/s2
(3)求小球从图中a点所示状态到图中b点所示状态的过程中,外界对此系统做的功.
(4)当小球达到图乙中b点所示状态时,立刻停止能量输入.之后的运动过程中,在绳中拉力达到最大值的位置,轻绳绷断,求绷断瞬间绳中拉力的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图甲所示,是由两块粗糙程度不同的木板A、B平滑连接在一起,其中A板倾角可调,现让一滑块从高h处由静止滑下,在水平板上滑行x后停止运动,改变h大小但保持距离d不变的情况下描绘出的x-h图象如图乙所示,则(  )
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$\frac{a}{d}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.(1)在下列学生实验中,需要用到打点计时器的实验有BC  (填字母).
A.“探究求合力的方法”
B.“探究加速度与力、质量的关系”
C.“探究做功与物体速度变化的关系”
D.“探究作用力与反作用力的关系”
(2)在“探究求合力的方法”时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳,实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两弹簧秤互成角度的拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.
Ⅰ.实验对两次拉伸橡皮条的要求中,应该将橡皮条与绳的结点沿相同方向拉到同一(选填“同一”或“不同”)位置.
Ⅱ.实验时,以下操作中错误的是ACD(填字母).
A.同一次实验过程中,O点的位置允许变动
B.实验中,弹簧毛将焉附必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度
C.实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧秤的大小和方向,把橡皮条的另一端拉到O点
D.实验中,第一次把橡皮条的结点拉到O点时,两弹簧测力计之间的夹角应取90°,以便于计算出合力的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一个物体静止在质量均匀的球形星球表面的赤道上.已知万有引力常量为G,星球密度为ρ,若由于星球自转使物体对星球表面的压力恰好为零,则星球自转的角速度为(  )
A.$\sqrt{\frac{4}{3}ρGπ}$B.$\sqrt{\frac{3π}{ρG}}$C.ρGπD.$\frac{3π}{ρG}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某实验小组为了测定阻值Rx约为20Ω导体丝的电阻率,先测定待测导体丝接入电路部分的长度,接着进行了以下操作:
(1)用螺旋测微器测量导体丝的直径,其中某一次测量结果如图甲所示,其读数应为0.399mm;

(2)利用实验室提供的如下器材测量导体丝的电阻Rx的值,要求测量时电表读数不得小于其量程的三分之一,且指针偏转范围较大.
实验小组经过反复的讨论,设计了如图乙所示的电路来进行测量.
A.电流表A1(150mA、内阻r1约10Ω)
B.电流表A2(20mA,内阻r2=30Ω)
C.电压表V(15V,内阻约为3kΩ)
D.定值电阻R0=100Ω
E.滑动变阻器R1(5Ω,额定电流2.0A)
F.滑动变阻器R2(5Ω,额定电流0.5A)
G.电源E,电动势E=4V(内阻不计)
H.电键S及导线若干
①在提供的两个滑动变阻器中,他们应该选择E(用器材前对应的序号字母填写);
②当电流表A2指针指在最大刻度时,电阻Rx两端的电压值是2.6V;
③测得电流表A1和A2的多组示数I1和I2后,作出相应的I1-I2图象如图丙所示.若求得图线的斜率为k,则导体丝电阻的表达式为Rx=$\frac{{R}_{0}+{r}_{2}}{k-1}$.

查看答案和解析>>

同步练习册答案