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【题目】如图所示,在圆柱形屋顶中心天花板O点,挂一根L=3 m的细绳,绳的下端挂一个质量m为0.5 kg的小球,已知绳能承受的最大拉力为10 N.小球在水平面内做圆周运动,当速度逐渐增大到绳断裂后,小球以v=9m/s的速度落在墙边.

求这个圆柱形房屋的高度H和半径R.(g取10 m/s2

【答案】3.3m 4.8m

【解析】

整体分析:设绳与竖直方向夹角为θ,则通过重力与拉力的关系求出夹角θ,小球在绳子断开后做平抛运动,根据竖直方向做自由落体运动求出下落的高度,根据几何关系即可求得H,根据向心力公式求出绳断时的速度,进而求出水平位移,再根据几何关系可求R

1)如图所示,选小球为研究对象,设绳刚要断裂时细绳的拉力大小为T,绳

与竖直方向夹角为θ,则在竖直方向有:T cosθ-mg=0

解得: ,故θ=60°

那么球做圆周运动的半径为:

OO间的距离为:OO′=Lcos60°=1.5m

O′O间的距离为O′O″=H-OO=H-1.5m

根据牛顿第二定律:

联立以上并代入数据解得:

设在A点绳断,细绳断裂后小球做平抛运动,落在墙边C处.

A点在地面上的投影为B,如图所示.

由速度运动的合成可知落地速度为:v2=vA2+gt2

代入数据可得小球平抛运动的时间:t=0.6s

由平抛运动的规律可知小球在竖直方向上的位移为:

所以屋的高度为H=h1+1.5m=3.3m

小球在水平方向上的位移为:  

由图可知,圆柱形屋的半径为R2=r2+(xBC)2

代入数据解得:R=4.8m

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一质量为m的木块靠在竖直粗糙墙壁上,且受到水平力F的作用,下列说法正确的是( )

A. 若木块静止,则木块受到的静摩擦力大小等于mg,方向竖直向上

B. 若木块静止,当F增大时,木块受到的静摩擦力随之增大

C. 木块沿墙壁向下运动时,墙壁对木块的弹力始终与力F等大反向

D. 若木块静止,当撤去F,木块沿墙壁下滑时,木块不受滑动摩擦力作用

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A.外力对物体A所做总功的绝对值等于Ek

B.物体A克服摩擦阻力做的功等于Ek

C.系统克服摩擦阻力做的功可能等于系统的总动能2Ek

D.系统克服摩擦阻力做的功一定等于系统机械能的减小量

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【题目】下列说法正确的是(  )

A.两个系统处于热平衡时,它们一定具有相同的能量

B.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统也必定处于热平衡

C.温度是决定两个系统是否达到热平衡的唯一物理量

D.热平衡定律是温度计能够用来测量温度的基本原理

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【题目】如图所示,水平面内两根光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好。若对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置由静止开始向右做匀加速运动并依次通过位置bc。若导轨与金属棒的电阻不计,abbc的距离相等,则下列关于金属棒在运动过程中的说法正确的( )

A. 金属棒通过bc两位置时,电阻R的电功率之比为1:2

B. 金属棒通过bc两位置时,外力F的大小之比为1:

C. 在从ab与从bc的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:1

D. 在从ab与从bc的两个过程中,通过金属棒的横截面的电量之比为1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于分子,下列说法正确的是(

A.把分子看作小球是对分子的简化,实际上分子的形状并不真的都是球形

B.所有分子的直径都相同

C.不同分子的直径一般不同,但数量级基本一致

D.测定分子大小的方法有多种,油膜法只是其中的一种方法

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个开口玻璃瓶内有空气,现将瓶口向下按入水中,在水面下0.8m深处恰能保持静止不动,下列说法正确的是(  )

A.将瓶稍向下按,放手后保持静止不动

B.将瓶稍向下按,放手后加速下沉

C.将瓶稍向上提,放手后保持静止不动

D.将瓶稍向上提,放手后加速上升

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【题目】对于光的认识,下列说法不正确的是(

A.在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的

B.光既具有波动性又有粒子性

C.光具有波动性就不具备粒子性,反之亦然

D.光不但是一种波,而且是一种电磁波

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【题目】如图所示,一个“V”形玻璃管ABC倒置于竖直平面内,并处于场强大小为E=1x103v/m,方向竖直向下的匀强电场中,一个重力为G=1x10-3N,电荷量为q=2X10-6C的带负电小滑块从A点由静止开始运动,小滑块与管壁的动摩擦因数μ=05,已知管长AB=BC=L=2m,倾角α=37°B点是一段很短的光滑圆弧管,sin37°=06cos37°=08,重力加速度g=10m/s2,求从开始运动到最后静止,小滑块通过的总路程为为多少?

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