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如图所示,长为l的绳子下端连着质量为m的小球,上端悬于天花板上,把绳子拉直,绳子...

如图所示,长为l的绳子下端连着质量为m的小球,上端悬于天花板上,把绳子拉直,绳子与竖直线夹角为60°,此时小球静止于光滑的水平桌面上.问:

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(1)当球以说明: 满分5 manfen5.com作圆锥摆运动时,绳子张力T为多大?桌面受到压力N为多大?

(2)当球以说明: 满分5 manfen5.com作圆锥摆运动时,绳子张力及桌面受到压力各为多大?

 

(1)T=mg,N=mg  (2)N=0,T=4mg 【解析】 试题分析:(1)当球做圆锥摆运动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,由重力、水平面的支持力和绳子拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,采用正交分解法列方程求解绳子的张力和支持力,再由牛顿第三定律求出桌面受到的压力. (2)当小球对桌面恰好无压力时,由重力和绳子拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求解此时小球的角速度.根据角速度与临界角速度的关系,判断小球是否离开桌面.若小球桌面做圆周运动,再由牛顿第二定律求解绳子的张力. 【解析】 (1)对小球受力分析,作出力图如图1. 根据牛顿第二定律,得 Tsin60°=mω2Lsin60°① mg=N+Tcos60° ② 又解得: (2)设小球对桌面恰好无压力时角速度为ω0,即N=0 代入①②得,由于>ω0,故小球离开桌面做匀速圆周运动,则N=0此时小球的受力如图2.设绳子与竖直方向的夹角为θ,则有 mgtanθ=mω2?Lsinθ③ mg=Tcosθ       ④ 联立解得  T=4mg 考点:牛顿第二定律;向心力.
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考点分析:
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如图所示,质量不计的光滑直杆AB的A端固定一个小球P,杆OB段套着小球Q,Q与轻质弹簧的一端相连,弹簧的另一端固定在O点,弹簧原长为L,劲度系数为k,两球的质量均为m, OA=d,小球半径忽略.现使在竖直平面内绕过O点的水平轴转动,若OB段足够长,弹簧形变始终处于弹性限度内。当球P转至最高点时,球P对杆的作用力为零,求此时弹簧的弹力。说明: 满分5 manfen5.com

 

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如图所示,让摆球从图中的A位置由静止开始下摆,正好摆到最低点B位置时线被拉断.设摆线长l=1.6m,摆球质量为0.5kg,摆线的最大拉力为10N,悬点与地面的竖直高度为H=4. 0m,不计空气阻力,g=10m/s2.求:

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(1)摆球落地时速度的大小;

(2)D点到C点的距离.

 

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为了清理堵塞河道的冰凌,空军实施投弹爆破.飞机在河道上空高H处以速度v0水平匀速飞行,投掷下炸弹并击中目标.求炸弹刚脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离及击中目标时的速度大小.(不计空气阻力)

 

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在水平圆盘上分别放甲、乙、丙三个质量分别为3m、2m、m的物体,其轨道半径分别为r、2r、3r如图所示,三个物体的最大静擦力皆为所受重力的k倍,当圆盘角速度由小缓慢增加,下列说法正确的是:( )

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A.甲物体相对圆盘首先滑动

B.丙物体相对圆盘首先滑动

C.乙物体受到的静摩擦力最大 

D.三个物体受到的静摩擦力一样大

 

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如图所示,a为测量分子速率分布的装置示意图。圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝N,内侧贴有记录薄膜,M为正对狭缝的位置。从原子炉R中射出的银原子蒸汽穿过屏上的S缝后进入狭缝N,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上。展开的薄膜如图b所示,NP、PQ间距相等。则(  )

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A.到达M附近的银原子速率较大

B.到达Q附近的银原子速率较大

C.位于PQ区间的分子百分率大于位于NP区间的分子百分率

D.位于PQ区间的分子百分率小于位于NP区间的分子百分率

 

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