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如图所示,在圆柱形屋顶中心天花板上的O点,挂一根L=3m钓细绳,绳的下端挂一个质...

如图所示,在圆柱形屋顶中心天花板上的O点,挂一根L=3m钓细绳,绳的下端挂一个质量为m=0.5kg的小球,已知绳能承受的最大拉力为l0N.小球在水平面内做圆周运动,当速度逐渐增大到绳断裂后,小球以v=9m/s的速度落在墙边.求这个圆柱形屋顶的高度H和半径R.(g取10m/s2

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设绳与竖直方向夹角为θ,则cosθ=,所以θ=60°,小球在绳子断开后做平抛运动,根据竖直方向做自由落体运动求出下落的高度,根据几何关系即可求得H, 根据向心力公式求出绳断时的速度,进而求出水平位移,再根据几何关系可求R. 【解析】 如图(1)所示,取小球为研究对象,设绳刚要断裂时细绳的拉力大小为T,绳与竖直方向夹角为α,则在竖直方向有: Fcosα=mg,所以cosθ=,所以θ=60°                                                   球做圆周运动的半径r=Lsin60°=3×=, O、O′间的距离为:OO′=Lcos60°=1.5m, 则O′、O″间的距离为O′O″=H-OO′=H-1.5m. 由牛顿第二定律知 Tsinθ=m     解得: 设在A点绳断,细绳断裂后小球做平抛运动,落在墙边C处. 设A点在地面上的投影为B,如答图(2)所示.     由运动的合成可知:v2=vA2+(gt)2, 由此可得小球平抛运动的时间 t==0.6s                                                              由平抛运动的规律可知小球在竖置方向上的位移为sy=gt2=H-1.5m, 所以屋的高度为H=gt2+1.5m=×10×0.62m+1.5m=3.3m, 小球在水平方向上的位移为sx=BC=vAt=m 由图可知,圆柱形屋的半径为R==4.8m 答:这个圆柱形屋顶的高度H为3.3m,半径R为4.8m.
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考点分析:
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(1)物块滑到O点时的速度大小;
(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零);
(3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?

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引体向上运动是同学们经常做的一项健身运动.如图所示,质量为m的某同学两手正握单杠,开始时,手臂完全伸直,身体呈自然悬垂状态,此时他的下颚距单杠面的高度为H,然后他用恒力F向上拉,下颚必须超过单杠面方可视为合格,已知H=0.6m,m=60kg,重力加速度g=10m/s2.不计空气阻力,不考虑因手弯曲而引起人的重心位置变化.
(1)第一次上拉时,该同学持续用力(可视为恒力),经过t=1s时间,下颚到达单杠面,求该恒力F的大小及此时他的速度大小;
(2)第二次上拉时,用恒力F′=720N拉至某位置时,他不再用力,而是依靠惯性继续向上运动,为保证此次引体向上合格,恒力F的作用时间至少为多少.

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B.将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能相等
C.两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同
D.将小物体传送到B处,两种系统产生的热量相等
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如图所示长木板A放在光滑的水平地面上,物体B以水平速度冲上A后,由于摩擦力作用,最后停止在木板A上,则从B冲到木板A上到相对板A静止的过程中,下述说法中正确是( )
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A.物体B动能的减少量等于系统损失的机械能
B.物体B克服摩擦力做的功等于系统内能的增加量
C.物体B损失的机械能等于木板A获得的动能与系统损失的机械能之和
D.摩擦力对物体B做的功和对木板A做的功的总和等于系统内能的增加量
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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