题目内容
14.用长为L的轻质细杆拉着质量为m的小球在竖直平面内作圆周运动,求:(1)当小球运动到最高点速度为多大时,小球与杆之间没有弹力?
(2)若小球运动到最高点时,速率等于2$\sqrt{gl}$,杆在最高点所受的力是压力还是拉力?大小是多少?
分析 (1)小球与杆之间没有弹力时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解速度;
假设小球在最高时,所受杆的弹力方向竖直向下,则由重力和杆的弹力的合力提供小球的向心力,由牛顿第二定律求出杆的弹力大小和方向.
解答 解:(1)小球与杆之间没有弹力时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$
解得:v=$\sqrt{gL}$
(2)假设小球在最高时,所受杆的弹力方向竖直向下,由牛顿第二定律得
mg+F=m$\frac{v{′}^{2}}{L}$,又v′=2$\sqrt{gL}$,
得到F=m$\frac{v{′}^{2}}{L}$-mg=3mg>0,说明弹力的方向竖直向下.
根据牛顿第三定律可知,杆在最高点所受的力是拉力,大小是3mg.
答:(1)当小球运动到最高点速度为$\sqrt{gL}$时,小球与杆之间没有弹力;
(2)若小球运动到最高点时,速率等于2$\sqrt{gl}$,杆在最高点所受的力是拉力,大小是3mg.
点评 解决本题的关键知道圆周运动在沿半径方向的合力提供圆周运动的向心力,以及知道杆子可以表现为拉力,也可以表现为支持力.
练习册系列答案
相关题目
4.在高度为h的同一位置向水平方向同时抛出两个小球A和B,若A球的初速度vA大于B球的初速度vB,则下列说法中正确的是( )
A. | A球比B球先落地 | |
B. | 在飞行过程中的任一段时间内,A球的水平位移总是大于B球的水平位移 | |
C. | 若两球在飞行中遇到一堵墙,A球击中墙的高度大于B球击中墙的高度 | |
D. | 在空中飞行的任意时刻,B球总在A球的正上方,且A球的速率总是大于B球的速率 |
5.下列说法正确的是( )
A. | 运动电荷在磁场中一定受到洛仑兹力 | |
B. | 洛仑兹力必与电荷速度方向垂直 | |
C. | 运动电荷在磁场中必作匀速圆周运动 | |
D. | 电荷在磁场中不可能作匀速运动 |
2.将金属块m用压缩的轻质弹簧卡在一个矩形的箱中,如图所示,在箱的上顶板和下底板装有压力传感器,箱可以沿竖直轨道运动,当箱以a=2m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时,上顶板的压力传感器显示的压力为6.0N,下底板的压力传感器显示的压力为10.0N,则下列说法中正确的是( )
A. | 金属块的质量为0.5kg | |
B. | 若上顶板压力传感器示数是下底板压力传感器示数的一半,则箱子一定做匀速直线运动 | |
C. | 若上顶板压力传感器示数为零,则箱子可能向上做匀加速运动 | |
D. | 若上顶板压力传感器的示数为下底板压力传感器示数的$\frac{1}{5}$,则箱子可能向上做匀加速运动 |
19.如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )
A. | 球A的角速度一定大于球B的角速度 | |
B. | 球A的线速度一定大于球B的线速度 | |
C. | 球A的运动周期一定大于球B的运动周期 | |
D. | 球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力 |
6.如图1所示,先后用不同的交流电源给同一盏灯泡供电.第一次灯泡两端的电压随时间按正弦规律变化,如图2甲所示;第二次灯泡两端的电压变化规律如图2乙所示.若图甲、乙中的U0、T所表示的电压、周期值是相同的,则以下说法正确的是( )
A. | 第一次灯泡两端的电压有效值是U0 | |
B. | 第二次灯泡两端的电压有效值是$\frac{3{U}_{0}}{2}$ | |
C. | 第一次和第二次灯泡的电功率之比是2:9 | |
D. | 第一次和第二次灯泡的电功率之比是1:5 |
4.如图,质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,轮胎与路面间的最大静摩擦力为1.4×104N.经过半径为50m的弯路时,下列说法正确的是( )
A. | 汽车的重力和路面的支持力的合力充当向心力 | |
B. | 汽车所受的静摩擦力充当向心力 | |
C. | 汽车所受的滑摩擦力充当向心力 | |
D. | 如果车速达到72km/h,车辆会发生侧滑 |