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长为L=0.5m的轻杆,其一端固定于O点,另一端连着质量m=1kg的小球,小球绕...

长为L=0.5m的轻杆,其一端固定于O点,另一端连着质量m=1kg的小球,小球绕O点在竖直平面内做圆周运动,当它通过最高点速度v=3m/s时,小球受到细杆的作用力为大小为    N,是    .(填“拉力”或“支持力”)(g=10m/s2
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对球在最高点进行受力分析,根据牛顿第二定律和向心力公式列式求解! 【解析】 小球在最高点时,对小球受力分析,受重力G和杆的弹力N,假定弹力N向下,如图所示; 由牛顿第二定律和向心力公式得到,N+G=m; 由上式解得,N=m-mg=(1×-1×10)N=8N>0; 因而杆对球为拉力; 故答案为:8,拉力.
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考点分析:
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某人在空中某处竖直上抛一物体经8s落地,其υ-t图象如图所示,则物体上升离抛出点最大的高度是    m,抛出点离地面的高度是    m.
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如图所示,A是放置在地球赤道上随地球自转的某物体,B是地球同步卫星,已知地球的半径为R,同步卫星离地面高度为h,则它们的角速度比之ω1:ω2=     线速度之比vA:vB=   
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一个质量为m=1kg的小球,从离地面高为5m处由静止开始自由下落,则下落过程中重力对小球做功的平均功率是    W;落地时重力的瞬时功率是    W  (g=10m/s2 ) 查看答案
“神舟三号”顺利发射升空后,在离地面340km的圆轨道上运行了108圈.运行中需要多次进行“轨道维持”,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行.如果不进行轨道维持,由于飞船受轨道上稀薄空气的摩擦阻力,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能变化情况将会是( )
A.动能、重力势能和机械能都逐渐减小
B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小
C.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变
D.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变
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如图所示,以水平初速度v=10m/s抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为45°的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是( ) (不计空气阻力,g=10m/s2 )
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B.1s
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