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【题目】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=0.2kg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,通过测量作出小球通过最高点时,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g=10m/s2 , 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,求出图乙中b点所示状态小球的动能;
(3)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时轻绳绷断,求绷断瞬间绳中拉力的大小.

【答案】
(1)解:小球刚好通过最高点做完整圆运动要求在最高点受力满足:mg=m

因此小球过最高点的速度要满足:v≥

答:若要小球能做完整的圆周运动,对小球过最高点的速度满足:v≥


(2)解:小球在最高点时有:mg+F=m 又因为:EK= mv2

由图可知,b点时F=4.0N,

解得:EK=3.0J;

答:外界对此系统做的功为3.0J;


(3)解:在停止能量输入之后,小球在重力和轻绳拉力作用下在竖直面内做圆周运动,运动过程中机械能守恒.当小球运动到最低点时,绳中拉力达到最大值.

设小球在最低点的速度为v,对从b状态开始至达到最低点的过程应用机械能守恒定律,有:mg2l= mv2﹣EKb

设在最低点绳中拉力为Fm,由牛顿第二定律有:Fm﹣mg=m

两式联立解得:Fm=16N,

即:绷断瞬间绳中拉力的大小为16N.

答:绷断瞬间绳中拉力的大小为16N.


【解析】(1)在最高点,由牛顿第二定律可求小球能做完整的圆周运动满足的条件;(2)在最高点,由牛顿第二定律并结合图象信息可求小球质量和摆线长度;由图象得斜率,根据动能定理求外界对系统做的功;(3)应用机械能守恒定律和牛顿第二定律求绷断瞬间绳中拉力的大小.
【考点精析】本题主要考查了向心力和功能关系的相关知识点,需要掌握向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力;当只有重力(或弹簧弹力)做功时,物体的机械能守恒;重力对物体做的功等于物体重力势能的减少:W G =E p1 -E p2;合外力对物体所做的功等于物体动能的变化:W =E k2 -E k1 (动能定理);除了重力(或弹簧弹力)之外的力对物体所做的功等于物体机械能的变化:W F =E 2 -E 1才能正确解答此题.

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【题目】如图所示为某同学所安装的探究牛顿第二定律的实验装置,用来探究小车加速度与小车质量的关系.

1)若在图甲所示状态下开始做实验,请从该同学的装置和操作中指出两项存在的问题或错误__________

2)改正错误装置后,实验打出一条纸带,图乙是该纸带的一部分,纸带上ABC为三个相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔为TAB间距离为x1AC间距离为x2,根据以上信息,在打下点迹B时,小车运动的速度vB=_____;小车做匀加速直线运动的加速度a=_____

3)此同学借用探究牛顿第二定律的装置,还能进行哪些测量或探究实验_____

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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一物体,它的左端接连着一轻弹簧,弹簧的另一端固定在墙上,在力F作用下物体处于静止状态,当撤去力F后,物体将向右运动,在物体向右运动的过程中,下列说法正确的是( )

A.弹簧的弹性势能逐渐减少
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C.物体的动能逐渐增大
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(1)实验中,需要补偿打点计时器对小车的阻力及其它阻力:小车放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器.把木板一端垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做运动.
(2)实验中,为了保证砂和砂桶所受的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,砂和砂桶的总质量m与小车和车上砝码的总质量M之间应满足的条件是 . 这样,在改变小车上砝码的质量时,只要砂和砂桶质量不变,就可以认为小车所受拉力几乎不变.
(3)我们根据日常经验和观察到的事实,首先猜想物体的加速度a与它的质量M有最简单的关系:a∝ .如果这个猜想是正确的,那么,根据实验数据以a为纵坐标、 为横坐标作出的图象,应该是

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【题目】如图所示.O1O3固定在同一转轴上,轮O1O2用皮带连接且不打滑.O1O2 O3三个轮的边缘各取一点ABC,已知三个轮的半径比r1r2r3=211 ,求:

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