题目内容

15.如图所示,有一根长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,把小球拉到绳与竖直方向夹角为60°的位置A,无初速释放.
(1)求小球到达最低点时,绳对小球的拉力;
(2)假设小球到达最低点时,用某种方法可以使小球速度突然增大,要使小球在竖直面内能做完整的圆周运动,小球在最低点的速度至少应增大到多大?

分析 (1)从A到最低点的过程中,根据动能定理列式求出最低点的速度,再根据向心力公式求出绳子对小球的拉力;
(2)小球在竖直面内恰好做完整的圆周运动时,在最高点由重力提供向心力,根据向心力公式求出最高点的最小速度,再从最高点到最低点的过程中,根据动能定理列式即可求解.

解答 解:(1)从A到最低点的过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}=mgL(1-cos60°)$
解得:v=$\sqrt{gL}$
在最低点,根据向心力公式得:
$T-mg=m\frac{{v}^{2}}{L}$
解得:T=2mg
(2)当小球在竖直面内恰好做完整的圆周运动时,速度最小,在最高点由重力提供向心力,则有:
$mg=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{L}$
解得:${v}_{1}=\sqrt{gL}$
从最高点到最低点的过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}=mg2L$
解得:${v}_{2}=\sqrt{5gL}$
则小球在最低点的速度至少应增大到$\sqrt{5gL}$.
答:(1)小球到达最低点时,绳对小球的拉力为2mg;
(2)小球在最低点的速度至少应增大到$\sqrt{5gL}$.

点评 本题主要考查了动能定理以及向心力公式的直接应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,知道在最高点和最低点由合外力提供向心力,明确小球在竖直面内恰好做完整的圆周运动时,在最高点由重力提供向心力,难度适中.

练习册系列答案
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3.在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验器材如下:
待测小灯泡(2.5V,0.5A);双量程电压表(中间接线柱3V,内阻约为3KΩ;右边接线柱15V,内阻约为15KΩ);双量程电流表(中间接线柱0.6A,内阻约为0.125Ω;右边接线柱3A,内阻约为0.025Ω);滑动变阻器(20Ω,2A);电源(电动势约为3V,内阻未知);开关一个;导线若干.
(1)甲同学选择合适的器材,连好实物图如图甲,乙同学检查时发现了多处错误,请指出(至少2处):
①滑动变阻器应采用分压式连接方式;;②电流表应采用外接法接入电路
(2)两同学改正错误,正确连线后,测出如表所示的7组I、U数据,请你在坐标纸上建立I-U坐标系,标出坐标点,在图乙中绘出灯泡的伏安特性曲线.
次数n1234567
电压/V00.200.501.001.502.002.50
电流/A00.080.100.130.160.180.20
(3)根据绘出的小灯泡伏安特性曲线,该小灯泡在电压为1.8V时的实际电阻为10.3Ω.(结果保留三位有效数字)
(4)关于本实验的系统误差,下列判断正确的是A.
A.系统误差主要是由电压表的分流引起的,电压越大误差越大
B.系统误差主要是由电流表的分压引起的,电流越大误差越大
C.系统误差主要是由忽略电源内阻引起的,电源内阻越大误差越大
D.系统误差主要是由电表读数时的估读引起的,电压越大误差越大

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