某人站在一平台上,用长L=0.6m的轻细线拴一个质量为m=0.6kg的小球,让它在竖直平面内以O点为圆心做圆周运动,当小球转到最高点A时,人突然撒手.经0.8s小球落地,落地点B与A点的水平距离BC=4.8m,不计空气阻力,g=10m/s2.求:
(1)A点距地面高度.
(2)小球离开最高点时的线速度及角速度大小.
(3)人撒手前小球运动到A点时,绳对球的拉力大小.
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考点: 牛顿第二定律;平抛运动;向心力.
专题: 牛顿第二定律在圆周运动中的应用.
分析: (1)当小球转到最高点A时,人突然撒手后小球做平抛运动,由时间求出高度.
(2)由水平方向小球做匀速直线运动,由水平位移BC求解小球离开最高点时的线速度,由v=ωL求解角速度.
(3)人撒手前小球运动到A点时,小球由重力和拉力的合力提供向心力,由牛顿第二定律求解拉力.
解答: 解:(1)人突然撒手后小球做平抛运动,则A点距地面高度![]()
(2)小球离开最高点时的线速度vA=
=6m/s
角速度大小ω=
=10rad/s
(3)人撒手前小球运动到A点时,设小球所受拉力为T,
则有:T+mg=m![]()
代入解得T=30N
答:(1)A点距地面高度为3.2m.
(2)小球离开最高点时的线速度为6m/s,角速度大小10rad/s.
(3)人撒手前小球运动到A点时,绳对球的拉力大小为30N.
点评: 本题是平抛运动、圆周运动和牛顿定律的综合应用,情景简单,考试时只要细心,不会失分.
科目:高中物理 来源: 题型:
质点做匀速圆周运动,下列说法正确的是()
A. 速度越大,周期一定越小 B. 角速度越大,周期一定越小
C. 转速越大,周期一定越大 D. 半径越小,周期一定越小
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点(如图所示)则当卫星分别在1、2、3轨道正常运行时,以下说法正确的是()
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A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B. 卫星在轨道3上的周期小于在轨道2上的周期
C. 卫星在轨道1上的经过Q点时速率大于它在轨道2上经过Q点时的速率
D. 卫星在轨道2上的经过P点时加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运()
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A. 球A的角速度一定大于球B的角速度
B. 球A的线速度一定大于球B的线速度
C. 球A的运动周期一定小于球B的运动周期
D. 球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力
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科目:高中物理 来源: 题型:
火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆.已知火卫一的周期为7小时39分.火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比()
A. 火卫一距火星表面较近 B. 火卫二的角速度较大
C. 火卫一的线速度较大 D. 火卫二的向心加速度较大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在真空区域Ⅰ、Ⅱ中存在两个匀强电场.其电场线方向竖直向下,在区域Ⅰ中有一个带负电的油滴沿电场线以速度v0匀速下落,并进入区域Ⅱ(电场范围足够大).能描述粒子在两个电场中运动的速度﹣﹣时间图象是(以v0方向为正方向)( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,A,B是系在绝缘细线两端、带有等量同种电荷的小球,其中mA=0.1kg,细线总长为20cm,现将绝缘细线绕过固定于O点的光滑定滑轮,将两球悬挂起来,两球平衡时,OA的线长等于OB的线长,A球依于光滑绝缘竖直墙上,B球悬线OB偏离竖直方向60○,求B球的质量和墙所受A球的压力(g取10N/kg).
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科目:高中物理 来源: 题型:
物体A的加速度为3m/s2,物体B的加速度为﹣5m/s2,下列说法正确的是( )
A. 物体A的加速度比物体B的加速度大
B. 物体B的速度变化比物体A的速度变化快
C. 物体A的速度一定在增加
D. 物体B的速度可能在减小
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科目:高中物理 来源: 题型:
走廊里有一盏电灯,在走廊两端各有一个开关,我们希望不论哪一个开关接通都能使电灯点亮,那么设计的电路为( )
A.“与”门电路 B. “非“门电路
C.“或”门电路 D. 上述答案都有可能
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