【题目】如图甲所示,一长为l=1 m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,通过传感器测得小球通过最高点时,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,重力加速度为g,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)请根据题目及图像中的条件求出小球质量m的值。(g取10 m/s2)
(3)求小球从图中a点所示状态到图中b点所示状态的过程中,外界对此系统做的功。
(4)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,轻绳绷断,求绷断瞬间绳中拉力的大小。
【答案】(1);(2)m=0.2 kg;(3)3.0J;(4)16N。
【解析】
试题分析:(1)小球刚好通过最高点做完整的圆周运动要求在最高点受力满足:
因此小球过最高点的速度要满足:
(2)小球在最高点时有: 又因为:,
所以绳对小球的拉力F与小球在最高点动能Ek的关系式为:
由图像知,当Ek =1.0 J时,F=0,代入上式得到:mgl=2.0J;又已知l=1m,则小球的质量m=0.2 kg。
(3)由知:图线的斜率值为N/J,因此对应状态b,Fb=4.0N,可求出小球在最高点的动能,由 ,得到:3.0J
(或:由,将0.2kg、、F=4.0 N代入,可求得:)
对小球从状态a到状态b的过程,有:外界对系统做的功为2.0J。
(4)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:;
设在最低点绳中拉力为Fm,由牛顿第二定律有:
两式联立解得:Fm=16N。
即绷断瞬间绳中拉力的大小为16N。
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【题目】电视连续剧《天仙配》有这样的情节:唐朝张百胜得道升天,而后他的年龄基本上是恒定的,七仙女亦然,永葆青春。假如此情景成立,其科学依据最有可能的是
A. 进化论
B. 量子论
C. 转基因理论
D. 相对论
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【题目】如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m,用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。(已知cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)
(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)用大小为20N,与竖直方向成37°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。
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【题目】一个质点静止在光滑水平面上,在t1=0至t2=2s时间内受到水平向东的恒力F1作用,在t2=2s至t3=4s时间内受到水平向南的恒力F2作用,则质点在t2~t3时间内所做的运动一定是( )
A.匀变速直线运动
B.变加速直线运动
C.匀变速曲线运动
D.变加速曲线运动
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【题目】如图所示,将某正粒子放射源置于原点O,其向各个方向射出的粒子速度大小均为v0,质量均为m、电荷量均为q;在0≤y≤d的一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与y轴正向相同,在d<y≤2d的一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于xoy平面向里.粒子离开电场上边缘y=d时,能够到达的最右侧的位置为(1.5d,d).最终恰没有粒子从y=2d的边界离开磁场.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计粒子重力以及粒子间的相互作用,求:
(1)电场强度E;
(2)磁感应强度B;
(3)粒子在磁场中运动的最长时间
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【题目】如图所示,某空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知一离子在电场力和磁场力作用下,从静止开始沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c点为运动的最低点,则( )
A.离子必带负电
B.a.b两点位于同一高度
C.离子在c点速度最大
D.离子到达b点后将沿原曲线返回a点
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【题目】关于质子和中子,下列说法正确的是( )
A.原子核由质子和中子组成
B.质子和中子统称为核子
C.质子带正电,中子不带电
D.质子和中子都是卢瑟福通过实验发现的
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【题目】一质量为的小孩在电梯内的体重计上,电梯从时刻由静止开始上升,在0到内体重计示数的变化如图所示。求在这段时间内电梯上升的高度是多少?(取重力加速度)
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