题目内容
8.某中学的学习小组在进行科学探测时,一位同学利用绳索顺利跨越了一道山涧,他先用绳索做了一个单摆(秋千),通过摆动,使自身获得足够速度后再平抛到山涧对面.如图所示,若他的质量是M,所用绳长为L,在摆到最低点B处时的速度为v,离地高度为h,当地重力加速度为g,则:(1)他用的绳子能承受的最大拉力不小于多少?
(2)这道山涧的宽度不超过多大?
分析 根据牛顿第二定律,抓住拉力和重力的合力提供向心力求出最小拉力的大小.
根据高度求出平抛运动的时间,结合初速度和时间求出山涧的最大宽度.
解答 解:(1)在最低点,根据牛顿第二定律得,F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$,
解得最小拉力F=$mg+m\frac{{v}^{2}}{L}$.
(2)根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
则宽度的最大值x=$vt=v\sqrt{\frac{2h}{g}}$.
答:(1)他用的绳子能承受的最大拉力不小于mg+$m\frac{{v}^{2}}{L}$;
(2)这道山涧的宽度不超过$v\sqrt{\frac{2h}{g}}$.
点评 本题考查了圆周运动和平抛运动的基本运用,知道圆周运动向心力的来源和平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键.
练习册系列答案
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18.如图所示的变压器电路中有五个相同的定值电阻,理想变压器原,副线圈的匝数比为1:2,现在a,b端输入正弦交流电,则R1和R2的功率之比为( )
A. | 49:1 | B. | 24:1 | C. | 7:1 | D. | 3:1 |
19.如图所示,一重为8N的球固定在AB杆的上端,今用测力计斜向上拉球,使杆发生弯曲,此时测力计的示数为6N,则AB杆对球作用力大小可能为( )
A. | 1 N | B. | 6 N | C. | 10 N | D. | 15 N |
3.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是( )
A. | 亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快 | |
B. | 胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 | |
C. | 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点 | |
D. | 英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出万有引力常量G |
13.物体在下列运动中,机械能守恒的是( )
A. | 水平匀加速直线运动 | B. | 在斜面上匀速下滑 | ||
C. | 竖直方向的匀速运动 | D. | 自由落体运动 |
20.一根长L=2m,重力G=200N的均匀木杆放在水平地面上,现将它的一端从地面抬高0.5m,另一端仍搁在地面上,则物体重力势能的变化量为( )
A. | 50 J | B. | 100 J | C. | 200 J | D. | 400 J |
12.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球.当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=90°,质量为m2的小球位于水平地面上,设此时质量为m2的小球对地面压力大小为FN,细线的拉力大小为FT,则( )
A. | FN=m2g | B. | FN=(m2-m1)g | C. | FT=$\frac{\sqrt{2}}{2}$m1g | D. | FT=(m2-$\frac{\sqrt{2}}{2}$m1)g |
13.长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直面内做圆周运动,关于最高点的速度v,下列说法中正确的是( )
A. | v的极小值为$\sqrt{gL}$ | |
B. | v由零逐渐增大,杆对小球的弹力也逐渐增大 | |
C. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大 | |
D. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小 |