分析 对水分析,在最高点,当杯子对水的弹力为零时,速度最小,根据牛顿第二定律求出速度的最小值.
在最低点绳子有最大拉力,根据牛顿第二定律求出在最低点速度的最大值.
解答 解:在最高点,临界情况是桶底对水的弹力为零.有:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$
解得:v=$\sqrt{gL}$.
在最低点绳子的最大拉力为10mg,则有:
T-mg=m$\frac{v{′}^{2}}{L}$
解得:v′=3$\sqrt{gL}$.
故答案为:$\sqrt{gL}$,3$\sqrt{gL}$
点评 解决本题的关键知道物体做圆周运动向心力的来源,知道“绳模型”的临界情况,根据牛顿第二定律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$v | B. | $\frac{1}{2}$v | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$v | D. | v |
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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:选择题
A. | 变大、变小、变大 | B. | 变小、变大、变小 | C. | 变小、变小、变大 | D. | 变大、变大、变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度大小vA<vB<vC | B. | 万有引力大小FA>FB>FC | ||
C. | 角速度的大小ωA>ωB>ωC | D. | 向心加速度大小aA<aB<aC |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛运动的轨迹是曲线,所以平抛运动是变加速运动 | |
B. | 平抛运动是一种匀变速曲线运动 | |
C. | 平抛运动的水平射程s仅由初速度v0决定,v0越大,s越大 | |
D. | 水平飞行的时间只与抛出点的高度和水平速度有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定等于7.9km/s | B. | 一定小于7.9km/s | ||
C. | 一定大于7.9km/s | D. | 介于7.9 km/s~7.9 km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球抛出时的速度大小为gtcotθ | |
B. | 小球刚落到斜面上时的速度大小为$\frac{gt}{tan\;θ}$ | |
C. | 小球的位移与竖直方向夹角的正切值为2cotθ | |
D. | 水平分位移与竖直分位移之比为2tanθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小船经过B点时的速度大小为VB=$\sqrt{{v}^{2}+\frac{2(Pt-fd)}{m}}$ | |
B. | 小船经过B点时绳子对小船的拉力大小为$\frac{Pcosθ}{\sqrt{{v}^{2}+\frac{2(Pt-fd)}{m}}}$ | |
C. | 小船经过A点时电动机牵引绳子的速度大小为$\frac{v}{cosθ}$ | |
D. | 小船经过B点时的加速度大小为$\frac{P}{\sqrt{{m}^{2}{v}^{2}+2m(Pt-fd)}}$-$\frac{f}{m}$ |
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