1.桿的一端固定,另一端系一質(zhì)量為m=0.5kg的小球,桿長l=60cm,使小球在豎直平面內(nèi)做圓周運動,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小球剛好能做圓周運動,在最高點的速度為多大?
(2)小球在最高點速率v=3m/s時,桿對小球的作用力為多大?
(3)小球在最低點速率v=5m/s時,桿對小球的作用力為多大?

分析 當小球剛好做圓周運動,最高點的臨界速度為零.當最高點的速度為3m/s和最低點速度為5m/s時,根據(jù)牛頓第二定律求出桿對小球的作用力大小.

解答 解:(1)小球剛好能做圓周運動,在最高點的速度為0.
(2)當最高點的速率v=3m/s時,根據(jù)牛頓第二定律得,mg+${F}_{1}=m\frac{{v}^{2}}{l}$,解得${F}_{1}=m\frac{{v}^{2}}{l}-mg=0.5×\frac{9}{0.6}-5$N=2.5N.
(3)當最低點速度為v=5m/s時,根據(jù)牛頓第二定律得,${F}_{2}-mg=m\frac{{v}^{2}}{l}$,解得${F}_{2}=m\frac{{v}^{2}}{l}+mg=0.5×\frac{25}{0.6}+5N$=25.8N.
答:(1)小球剛好能做圓周運動,在最高點的速度為0.
(2)小球在最高點速率v=3m/s時,桿對小球的作用力為2.5N.
(3)小球在最低點速率v=5m/s時,桿對小球的作用力為25.8N.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道小球做圓周運動向心力的來源,結(jié)合牛頓第二定律進行求解,知道繩模型與桿模型的區(qū)別.

練習冊系列答案
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11.利用圖中裝置研究雙縫干涉現(xiàn)象時

(1)有下面幾種說法:
A.將屏移近雙縫,干涉條紋間距變窄
B.將濾光片由藍色的換成紅色的,干涉條紋間距變寬
C.將單縫向雙縫移動一小段距離后,干涉條紋間距變寬
D.換一個兩縫之間距離較大的雙縫,干涉條紋間距變窄
E.去掉濾光片后,干涉現(xiàn)象消失
其中正確的是ABD.
(2)將測量頭的分劃板中心刻線與某亮紋中心對齊,將該亮紋定位第1條亮紋,此時手輪上的示數(shù)如圖甲所示,然后同方向轉(zhuǎn)動測量頭,使分劃板中心刻線與第6條亮紋中心對齊,記下此時圖乙中手輪上的示數(shù)13.870mm,求得相鄰亮紋的間距△x為2.31mm.
(3)已知雙縫間距d=2.0×10-4m,測得雙縫到屏的距離l=0.700m,由計算求得所測紅光波長為660nm.

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12.質(zhì)量為m的物體靜置于傾角為θ的斜面上,如圖所示,用水平力F使斜面體向左以速度V勻速移動距離S,物體與斜面體保持相對靜止,則在這一過程中,斜面體對物體的摩擦力做功為-mgs•sinθ•cosθ,斜面體對物體的支持力的功率為mgvsinθ•cosθ.

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9.平拋物體的運動規(guī)律可以概括為兩點:
(1)水平方向做勻速運動,(2)豎直方向做自由落體運動.為了研究平拋物體的運動,可做下面的實驗:如圖所示,用小錘打擊彈性金屬片,A球就水平飛出,同時B球被松開,做自由落體運動,兩球同時落到地面,這個實驗說明了平拋運動豎直方向是自由落體運動.

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16.下列關(guān)于開普勒對于行星運動定律的認識中說法正確的是( 。
A.所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓
B.繞太陽運動的所有行星軌道半長軸的三次方跟公轉(zhuǎn)周期的平方的比值不一定相同
C.由開普勒第二定律可知,所有行星經(jīng)過近日點時的速度比經(jīng)過遠日點時的速度大
D.地球繞太陽運動時$\frac{R^3}{T^2}$的值與月球繞地球運動時$\frac{R^3}{T^2}$的值相同

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6.在勻強磁場中放一電阻不計的平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌跟大線圈M相接,如圖所示.導(dǎo)軌上放一根導(dǎo)線ab,磁感線垂直于導(dǎo)軌所在平面.當導(dǎo)線a b向右加速運動時,M所包圍的小閉合線圈N產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向,及所具有的形變趨勢是( 。
A.N有順時針方向的電流,且有收縮的趨勢
B.N有順時針方向的電流,且有擴張的趨勢
C.N有逆時針方向的電流,且有收縮的趨勢
D.N有逆時針方向的電流,且有擴張的趨勢

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11.在完全失重狀態(tài)下的宇宙飛船中,液體表面的形狀將是( 。
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