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11.长度为L细绳,一端系有一质量为m的小球,小球以O点为圆心在竖直面内做圆周运动,求:
(1)当小球刚好通过最高点时的速率V1为多大?
(2)若小球到达最低点时速度为V2,则在此时细绳受到的拉力?

分析 当小球刚好通过最高点时,细线的拉力为零,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出最高点的临界速度.
小球在最低点时,靠拉力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出细绳的拉力.

解答 解:(1)当小球刚好通过最高点时,根据牛顿第二定律得,mg=$m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{L}$,
解得:${v}_{1}=\sqrt{gL}$.
(2)在最低点,根据牛顿第二定律得,$T-mg=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{L}$,
解得:$T=mg+m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{L}$.
答:(1)当小球刚好通过最高点时的速率为$\sqrt{gL}$;
(2)若小球到达最低点时速度为v2,则在此时细绳受到的拉力为$mg+m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{L}$.

点评 解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,ab为沿水平方向的直径.若在A点以初速度v0沿ab方向抛出一小球,小球会击中坑壁上的c点.已知c点与水平地面的距离为圆半径的一半,重力加速度为g,求圆的半径.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.《验证机械能守恒定律》的实验中,让质量为1kg的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,如图所示,选取纸带上连续打出的五个点A、B、C、D、E,测出C点距起始点O的距离OC=50.00cm,点A、E间的距离为AE=24.00cm.已知打点计时器频率为50Hz,重力加速度g=9.80m/s2

(1)打点计时器打下计数点C时,物体的速度vC=3.0m/s;(保留两位有效数字)
(2)从起点O到打下计数点C的过程中,物体重力势能减少量△Ep=4.9J,动能的增加量△EK=4.5J;(保留两位有效数字)
(3)△Ep与△EK数值有差别的原因阻力的影响.
(4)在验证机械能守恒定律时,如果以:$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图象应是倾斜的直线,才能验证机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的变化磁场B中.两板间放一台小压力感器,压力传感器上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球.K断开时传感器上有示数,K闭合时传感器上恰好无示数.则线圈中的磁场B的变化情况是正在增强(填“正在增强”或“正在减弱”);磁通量的变化率$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{mgd}{nq}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.两块金属板a、b平行放置,板间存在与匀强电场正交的匀强磁场,假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域.一束电子以一定的初速度V0从两板中间沿垂直于电场、磁场的方向射入场中,无偏转地通过场区,如图所示.已知板长L=10cm,两板间距d=3.0cm,两板间电势差U=150V,v0=2.0×107m/s.

(1)求磁感应强度B的大小.
(2)若撤去磁场,求电子穿过电场时偏离入射方向的距离以及电子通过场区后动能增加多少?
(电子比荷为$\frac{e}{m}$=1.76×1011C/kg,电子电荷量e=1.60×10-19C)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.一质点在水平面内运动,在xOy直角坐标系中,质点的坐标(x,y)随时间t变化的规律是:x=0.75t+0.2t2m,y=2.25t+0.6t2 m,则(  )
A.质点的运动是匀速直线运动B.质点的运动是匀加速直线运动
C.质点的运动是非匀变速直线运动D.质点的运动是非匀变速曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.同步卫星与地心的距离为r1,运行速率为v1,向心加速度为a1;近地卫星运行速率为v2,向心加速度为a2;地球赤道上的物体随地球自转的速率为v3,向心加速度为a3;地球半径为r,则下列比值正确的是(  )
①$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{r}{{r}_{1}}}$   ②$\frac{{v}_{1}}{{v}_{3}}$=$\frac{{r}_{1}}{r}$  ③$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}^{2}}{{{r}_{1}}^{2}}$   ④$\frac{{a}_{1}}{{a}_{3}}$=$\frac{{{r}_{1}}^{2}}{{r}^{2}}$.
A.①③B.②④C.①③D.①②

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,导热良好的汽缸中用不计质量的活塞封闭着一定质量的理想气体,光滑活塞的横截面积S=100cm2,初始时刻气体温度为27℃,活塞到气缸底部的距离为h.现对汽缸缓缓加热使汽缸内的气体温度升高到t,然后保持温度不变,在活塞上轻轻放一质量为m=20kg的重物,使活塞缓慢下降到距离底部1.5h的位置.已知大气压强P0=1.0×105pa,环境温度保持不变,g取10m/s2
①求t.
②判断活塞下降的过程气体是吸热还是放热,并说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.甲、乙两颗人造卫星绕地球作圆周运动,周期关系是T>T,若忽略其他因素的影响,则(  )
A.甲的运行速度大B.甲的运行半径大
C.甲的运行角速度大D.地球对甲的万有引力大

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