精英家教网 > 高中物理 > 题目详情

【题目】如图所示,长度为L的细绳上端固定在天花板上O点,下端拴着质量为m的小球.当把细绳拉直时,细绳与竖直线的夹角为θ=60°,此时小球静止于光滑的水平面上.

1)当球以角速度ω1=做圆锥摆运动时,细绳的张力FT为多大?水平面受到的压力FN是多大?

2)当球以角速度ω2=2做圆锥摆运动时,细绳的张力FT′及水平面受到的压力FN′各是多大?

【答案】1)绳子张力FTmg,桌面受到压力FNmg.(2)绳子的张力为4mg,桌面受到的压力为零.

【解析】试题分析:(1)当球做圆锥摆运动时,在水平面内做匀速圆周运动,由重力、水平面的支持力和绳子拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,采用正交分解法列方程求解绳子的张力和支持力,再由牛顿第三定律求出桌面受到的压力.

2)当小球对桌面恰好无压力时,由重力和绳子拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求解此时小球的角速度.根据角速度ω2=与临界角速度的关系,判断小球是否离开桌面.若小球桌面做圆周运动,再由牛顿第二定律求解绳子的张力.

解:(1)对小球受力分析,作出力图如图1.球在水平面内做匀速圆周运动,由重力、水平面的支持力和绳子拉力的合力提供向心力,则

根据牛顿第二定律,得

水平方向有:FTsin60°=mω12Lsin60°①

竖直方向有:FN′+FTcos60°﹣mg="0" ②

ω1=

解得 FT=mgFN′=

根据牛顿第三定律得知水平面受到的压力FN=FN′=

2)设小球对桌面恰好无压力时角速度为ω0,即FN′=0

代入①②解得,ω0=

由于ω2=ω0,故小球离开桌面做匀速圆周运动,则此时小球的受力如图2.设绳子与竖直方向的夹角为α,则有

mgtanθ=mω22lsinα ③

mg=FT′cosα ④

联立解得 FT′=4mg

答:

1)当球以ω1=做圆锥摆运动时,绳子张力FTmg,桌面受到压力FN

2)当球以角速度ω2=做圆锥摆运动时,绳子的张力为4mg,桌面受到的压力为零.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为8×102kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为15m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出图象(图中ABBO均为直线),假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则(  )

A. 在全过程中,电动车在B点时速度最大

B. AB过程电动车做匀变速运动

C. BC过程电动车做减速运动

D. BC过程电动车的牵引力功率变化

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约39 km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5 km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录.取重力加速度的大小g=10 m/s2

(1)若忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落至1.5 km高度处所需的时间及其在此处速度的大小;

(2)实际上,物体在空气中运动时会受到空气的阻力,高速运动时所受阻力的大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状、横截面积及空气密度有关.已知该运动员在某段时间内高速下落的v-t图象如图所示.若该运动员和所带装备的总质量m=100 kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数.(结果保留1位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一质量为mB=2kg的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠一固定斜面轨道的底端(斜面底端与木板B右端的上表面之间由一段小圆弧平滑连接),轨道与水平面的夹角θ=37°。一质量也为mA=2kg的物块A由斜面轨道上距轨道底端x0=8m处静止释放,物块A刚好没有从木板B的左端滑出。已知物块A与斜面轨道间的动摩擦因数为μ1=0.25,与木板B上表面间的动摩擦因数为μ2=0.2sinθ=0.6cosθ=0.8g10m/s2,物块A可看作质点。请问:

(1)物块A刚滑上木板B时的速度为多大?

(2)物块A从刚滑上木板B到相对木板B静止共经历了多长时间?

(3)木板B有多长?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,匀强磁场的方向竖直向下,磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管,试管在水平拉力F作用下向右匀速运动,带电小球能从管口处飞出.关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中不正确的是:

A. 小球带正电

B. 试管对小球做正功

C. 小球运动的轨迹是一条抛物线

D. 维持试管匀速运动的拉力F应保持恒定

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平放置的两个正对的带电金属板MN、PQ间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度大小为B,垂直纸面向内。在a点由静止释放带电的微粒,释放后微粒沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c点是曲线上离MN板最远的点。已知微粒的质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,不计微粒所受空气阻力,则下列说法中正确的是:

A. 该微粒必带正电荷

B. a点和b点位于同一高度

C. 微粒运动过程中的最大速率为2

D. 微粒到达b点后将沿原路径返回a

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于分力与合力的说法,正确的是

A. 两个力的合力,可能小于任何一个分力

B. 5N2N6N三个共点力最大合力为13N,最小合力为1N

C. 将一个已知力进行分解,若已知两个分力的大小,则只有唯一解

D. 合力是分力等效替代的结果

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】以下说法错误的是( )
A.法拉第研究电磁感应现象,总结出电磁感应定律
B.开普勒认为对任意一个行星来说,他与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积
C.伽利略通过“理想斜面实验”,科学地推理出“力不是维持物体运动的原因”
D.卡文迪许利用卡文迪许扭秤实验装置首次测出了静电力常量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在竖直平面内有一固定光滑轨道,其中AB是长为x=10 m的水平直轨道,BCD是圆心为O、半径为R=10 m的圆弧轨道,两轨道相切于B点.在外力作用下,一小球从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时撤除外力.已知小球刚好能沿圆轨道经过最高点C,重力加速度为g=10 m/s2.求:

(1)小球在AB段运动的加速度的大小;

(2)小球从D点运动到A点所用的时间.(结果可用根式表示)

查看答案和解析>>

同步练习册答案