题目内容
10.如图所示,长为l的轻绳一端系于固定点O,另一端系一质量为m的小球.现将小球从O点正下方$\frac{l}{4}$处以一定的初速度水平抛出,经过一定的时间,绳子被拉直.此后小球将以O为圆心在竖直平面内摆动.已知绳子刚好被拉直时,绳与竖直方向成60°角.求:(1)小球水平抛出时的初速度v0;
(2)小球摆到最低点时,绳子对小球的拉力F.
分析 (1)小球在绳被拉直前作平抛运动,由已知条件得到小球的水平位移和竖直高度,有平抛规律求解初速度
(2)由运动的分解求得绳子伸直时的速度,由机械能守恒得到运动到最低的时的速度,由牛顿第二定律求解此时绳子的拉力.
解答 解:(1)小球在绳被拉直前作平抛运动,设小球抛出后经时间t绳被拉直,则:
水平位移为:lsin60°=v0t
竖直高度为:lcos60°-$\frac{l}{4}$=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
由此解得:t=$\sqrt{\frac{l}{2g}}$,v0=$\sqrt{\frac{3}{2}gl}$
(2)在绳被拉直前瞬间,小球速度的水平分量为v0,竖直分量为gt,速度大小为:
v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+(gt)^{2}}$=$\sqrt{2gl}$
设速度与竖直方向的夹角为φ,则 tanφ=$\frac{{v}_{0}}{{v}_{y}}$=$\frac{{v}_{0}}{gt}$=$\sqrt{3}$
所以,φ=60°
可见小球速度与绳沿同一线,小球动量在绳拉力的冲量作用下减为零,以后小球作摆动,设球摆动到最低点时速度为v,由机械能守恒定律可得:
$\frac{1}{2}$mv2=mgl(1-cos60°)
设在最低点时绳子对物体的拉力为T,由牛顿第二定律得:
T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{l}$
联立解得:T=2mg
答:
(1)小球水平抛出时的初速度为$\sqrt{\frac{3}{2}gl}$;
(2)小球摆到最低点时,绳所受拉力为2mg.
点评 本题关键是将小球的运动分为两个过程进行分析讨论:平抛运动过程,运用平抛运动位移公式、速度分解法则列式求解,之后由机械能守恒得到运动到最低的时的速度,由牛顿第二定律求解此时绳子的拉力.绳子伸直的瞬间,将导致物体机械能的损失,是比较难分析的,要格外注意.
A. | 若波沿X轴正方向传播,则波速大小为5m/s,质点P的振动图象如图(a)所示 | |
B. | 若波沿X轴负方向传播,则波速大小为5m/s,质点P的振动图象如图(b)所示 | |
C. | 若波沿X轴正方向传播,则波速大小为15m/s,质点Q的振动图象如图(a)所示 | |
D. | 若波沿x轴负方向传播,则波速大小为15m/s,质点Q的振动图象如图(b)所示 |
A. | 两次运动的末速度大小:v1=v2 | |
B. | 两次运动的末速度大小:v1>v2 | |
C. | 两次运动的末速度大小:v1<v2 | |
D. | 两次运动过程中,小球摩擦力做功相同 |
A. | a光的折射率比b光的折射率大 | |
B. | 在该玻璃中,a光的传播速度比b光的传播速度大 | |
C. | 若用b光照射某金属时能发生光电效应现象,则改用a光照射该金属时也一定能发生光电效应现象 | |
D. | 用a、b两种色光分别通过同一双缝干涉装置,a光产生的条纹间距较大 |
A. | 小球下落时所受阻力大小为8N | |
B. | 小球下落时所受阻力大小为2N | |
C. | 小球能弹起的最大高度为7.2m | |
D. | 小球在3s内的平均速度大小约为7.33m/s |
A. | 离地面的高度一定,相对地面保持静止 | |
B. | 运行速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度 | |
C. | 绕地球运动的向心加速度比月球绕地球运动的向心加速度大 | |
D. | 地球对该卫星的吸引力大于该卫星对地球的吸引力 |
A. | F=1250N,FN=3250N | B. | F=1250N,FN=2000N | ||
C. | F=625N,FN=2000N | D. | F=722N,FN=2194N |
A. | 物体的体积越大,惯性越大 | B. | 物体的质量越大,惯性越大 | ||
C. | 物体的速度越大,惯性越大 | D. | 物体的加速度越大,惯性越大 |