题目内容
18.周长为L的细线系一质量为m的小球在竖直平面内作圆周运动,小球在最低点时的速度为v,到最高点时的速度为v1(1)不计空气阻力,列出小球从最低点到最高点过程中的动能定理方程;
(2)若小球从最低点到最高点过程中克服空气阻力做的功为W,列出此过程中的功能定理方程.
分析 不计空气阻力,小球从最低点到最高点只有重力做功,结合动能定理列出表达式.
考虑空气阻力,小球从最低点到最高点,除了重力做功以外,还有阻力做功,结合动能定理列出表达式.
解答 解:(1)从最低点到最高点,根据动能定理得,$-mg•2R=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
(2)若此过程中克服空气阻力做的功为W,则动能定理的表达式为:$-mg•2R-W=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$.
答:(1)小球从最低点到最高点过程中的动能定理方程为$-mg•2R=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$.
(2)此过程中的功能定理方程为$-mg•2R-W=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$.
点评 运用动能定理解题关键选择好研究的过程,判断出过程中有哪些力做功,然后根据动能定理列出表达式,基础题.
练习册系列答案
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B. | 演员A所受的摩擦力的方向保持不变 | |
C. | t=2s时,演员B肩部所受压力大小为380N | |
D. | t=5s时,演员B肩部所受压力大小为540N |
3.下面说法中正确的是( )
A. | 用α粒子轰击铍核(${\;}_{4}^{9}$Be),铍核转变为碳核(${\;}_{6}^{12}$C).同时放出β射线 | |
B. | ${\;}_{1}^{3}$H与${\;}_{2}^{3}$H4是同位素 | |
C. | γ射线是波长很短的电磁波,它的贯穿能力很强 | |
D. | 利用γ射线的电离作用,可检查金属内部有无砂眼或裂纹 |
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A. | 如果B增大,vm将变大 | B. | 如果α增大,vm将变大 | ||
C. | 如果R增大,vm将变大 | D. | 如果m减小,vm将变大 |
2.两个力F1和F2间的夹角为θ,两力的合力为F,以下说法正确的是( )
A. | 若F1和F2大小不变,θ角越小,合力F就越大 | |
B. | 合力F总比分力F1和F2中任何一个力都大 | |
C. | 合力F总比分力F1和F2中任何一个力都小 | |
D. | 如果夹角θ不变,F1大小不变,若F2增大,合力F有可能减小 |