分析 (1)小球在繩被拉直前作平拋運動,由已知條件得到小球的水平位移和豎直高度,有平拋規(guī)律求解初速度
(2)由運動的分解求得繩子伸直時的速度,由機械能守恒得到運動到最低的時的速度,由牛頓第二定律求解此時繩子的拉力.
解答 解:(1)小球在繩被拉直前作平拋運動,設(shè)小球拋出后經(jīng)時間t繩被拉直,則:
水平位移為:lsin60°=v0t
豎直高度為:lcos60°-$\frac{l}{4}$=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
由此解得:t=$\sqrt{\frac{l}{2g}}$,v0=$\sqrt{\frac{3}{2}gl}$
(2)在繩被拉直前瞬間,小球速度的水平分量為v0,豎直分量為gt,速度大小為:
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(gt)^{2}}$=$\sqrt{2gl}$
設(shè)速度與豎直方向的夾角為φ,則 tanφ=$\frac{{v}_{0}}{{v}_{y}}$=$\frac{{v}_{0}}{gt}$=$\sqrt{3}$
所以,φ=60°
可見小球速度與繩沿同一線,小球動量在繩拉力的沖量作用下減為零,以后小球作擺動,設(shè)球擺動到最低點時速度為v,由機械能守恒定律可得:
$\frac{1}{2}$mv2=mgl(1-cos60°)
設(shè)在最低點時繩子對物體的拉力為T,由牛頓第二定律得:
T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$
聯(lián)立解得:T=2mg
答:
(1)小球水平拋出時的初速度為$\sqrt{\frac{3}{2}gl}$;
(2)小球擺到最低點時,繩所受拉力為2mg.
點評 本題關(guān)鍵是將小球的運動分為兩個過程進行分析討論:平拋運動過程,運用平拋運動位移公式、速度分解法則列式求解,之后由機械能守恒得到運動到最低的時的速度,由牛頓第二定律求解此時繩子的拉力.繩子伸直的瞬間,將導(dǎo)致物體機械能的損失,是比較難分析的,要格外注意.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若波沿X軸正方向傳播,則波速大小為5m/s,質(zhì)點P的振動圖象如圖(a)所示 | |
B. | 若波沿X軸負方向傳播,則波速大小為5m/s,質(zhì)點P的振動圖象如圖(b)所示 | |
C. | 若波沿X軸正方向傳播,則波速大小為15m/s,質(zhì)點Q的振動圖象如圖(a)所示 | |
D. | 若波沿x軸負方向傳播,則波速大小為15m/s,質(zhì)點Q的振動圖象如圖(b)所示 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩次運動的末速度大。簐1=v2 | |
B. | 兩次運動的末速度大小:v1>v2 | |
C. | 兩次運動的末速度大。簐1<v2 | |
D. | 兩次運動過程中,小球摩擦力做功相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a光的折射率比b光的折射率大 | |
B. | 在該玻璃中,a光的傳播速度比b光的傳播速度大 | |
C. | 若用b光照射某金屬時能發(fā)生光電效應(yīng)現(xiàn)象,則改用a光照射該金屬時也一定能發(fā)生光電效應(yīng)現(xiàn)象 | |
D. | 用a、b兩種色光分別通過同一雙縫干涉裝置,a光產(chǎn)生的條紋間距較大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球下落時所受阻力大小為8N | |
B. | 小球下落時所受阻力大小為2N | |
C. | 小球能彈起的最大高度為7.2m | |
D. | 小球在3s內(nèi)的平均速度大小約為7.33m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 離地面的高度一定,相對地面保持靜止 | |
B. | 運行速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度 | |
C. | 繞地球運動的向心加速度比月球繞地球運動的向心加速度大 | |
D. | 地球?qū)υ撔l(wèi)星的吸引力大于該衛(wèi)星對地球的吸引力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F=1250N,F(xiàn)N=3250N | B. | F=1250N,F(xiàn)N=2000N | ||
C. | F=625N,F(xiàn)N=2000N | D. | F=722N,F(xiàn)N=2194N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的體積越大,慣性越大 | B. | 物體的質(zhì)量越大,慣性越大 | ||
C. | 物體的速度越大,慣性越大 | D. | 物體的加速度越大,慣性越大 |
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