分析 (1)摆球摆到D点时,摆线的拉力最大,根据机械能守恒定律求出摆球摆到D点时速度,由牛顿第二定律求出摆线的最大拉力.
(2)要使摆球能进入圆轨道,并且不脱离轨道,有两种情况:一种在圆心以下做等幅摆动;另一种能通过圆轨道做完整的圆周运动.
小球要刚好运动到A点,对小球从D到A的过程,运用动能定理求出动摩擦因数μ的最大值;
若小球进入A孔的速度较小,并且不脱离轨道,那么将会在圆心以下做等幅摆动,不脱离轨道,其临界情况为到达圆心等高处速度为零,根据机械能守恒和动能定理求出动摩擦因数.
要使摆球能进入圆轨道,恰好到达轨道的最高点,就刚好不脱离轨道,在最高点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律求出此时小球的速度,对从D到轨道最高点的过程,运用动能定理求解动摩擦因数的最小值,即可得到μ的范围.
解答 解:(1)当摆球由C到D运动,机械能守恒,则得:mg(L-Lcosθ)=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
在D点,由牛顿第二定律可得:Fm-mg=$\frac{m{v}_{D}^{2}}{L}$
联立可得:摆线的最大拉力为 Fm=2mg=10N
(2)小球不脱圆轨道分两种情况:
①要保证小球能达到A孔,设小球到达A孔的速度恰好为零,
对小球从D到A的过程,由动能定理可得:-μ1mgs=0-$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
解得:μ1=0.5
若进入A孔的速度较小,那么将会在圆心以下做等幅摆动,不脱离轨道.其临界情况为到达圆心等高处速度为零,由机械能守恒可得:$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$=mgR
由动能定理可得:-μ2mgs=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
解得:μ2=0.35
②若小球能过圆轨道的最高点则不会脱离轨道,在圆周的最高点由牛顿第二定律可得:$mg=m\frac{v^2}{R}$
由动能定理可得:$-{μ_3}mgs-2mgR=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}m{v_D}^2$
解得:μ3=0.125
综上,所以摩擦因数μ的范围为:0.35≤μ≤0.5或者0<μ≤0.125
答:(1)摆线能承受的最大拉力为10N;
(2)粗糙水平面摩擦因数μ的范围为:0.35≤μ≤0.5或者0<μ≤0.125.
点评 本题考查机械能守恒定律及动能定理、向心力公式等;关键是要全面分析不能漏解,要知道摆球能进入圆轨道不脱离轨道,有两种情况,再根据牛顿第二定律、机械能守恒和动能定理结合进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 弹力 | B. | 速度 | C. | 能量 | D. | 动能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 两球的速度变化快慢相同 | |
| B. | 在同一时刻,两球的重力的功率不相等 | |
| C. | 在下落过程中,两球的重力做功不相同 | |
| D. | 在相等时间内,两球的速度增量不相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A管是用塑料制成的,B管是用铜制成的 | |
| B. | A管是用铝制成的,B管是用胶木制成的 | |
| C. | A管是用胶木制成的,B管是用塑料制成的 | |
| D. | A管是铜制成的,B管是用塑料制成的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 第一类永动机的思想违背了能量守恒定律,所以是不可能制成的 | |
| B. | 气体体积等于各个气体分子的体积之和 | |
| C. | 热力学温标的零度是-273.15℃,叫绝对零度 | |
| D. | 一种液体能否浸润某种固体,与这两种物质的性质都有关系 | |
| E. | 可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 200m比赛的位移是100m比赛的两倍 | B. | 200m比赛的路程是100m比赛的两倍 | ||
| C. | 100m比赛冲刺时的速度为8.7m/s | D. | 200m比赛的平均速度为8.6m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 卡文迪许第一个发现了万有引力定律 | |
| B. | 牛顿第一个测出了万有引力常量 | |
| C. | 开普勒第一个发现了行星运动的规律 | |
| D. | 爱因斯坦第一个提出了“日心说” |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 三个液滴都带负电 | |
| B. | 液滴b的速率一定大于液滴c的速率 | |
| C. | 三个液滴中液滴b质量最大 | |
| D. | 液滴b和液滴c一定做的是匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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