题目内容
17.(1)细线所能承受的最大拉力F;
(2)小球在木板上的落点到木板顶端A的距离s;
(3)小球与木板接触前瞬间的速度大小.
分析 (1)小球从P运动到最低点Q的过程,由机械能守恒定律求小球到Q点的速度.在Q点,细线的拉力最大.由牛顿第二定律求最大拉力F.
(2)、(3)细线被拉断后小球做平抛运动,由平抛运动的规律求出小球在木板上的落点到木板顶端A的距离.由机械能守恒求木板接触前瞬间的速度.
解答 解:(1)设细线拉断时小球的速度大小为v0,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=mgl
解得:v0=$\sqrt{2gl}$
在Q点,由牛顿第二定律得 F-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{l}$
解得 F=3mg=3N
(2)设小球在木板上的落点到木板顶端A的距离为s,由平抛运动的规律得:
l+s•sinθ=$\frac{1}{2}$gt2;
scosθ=v0t
联立以上各式得:s=1m
(3)设小物块与木板接触前瞬间的速度大小为v,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mv2=mg(h+s•sinθ)
联立以上各式得:v=2$\sqrt{5}$m/s
答:
(1)细线所能承受的最大拉力F是3N;
(2)小球在木板上的落点到木板顶端A的距离s是1m;
(3)小球与木板接触前瞬间的速度大小是2$\sqrt{5}$m/s.
点评 本题是机械能守恒、圆周运动和平抛运动的综合,要熟练运用运动的分解法研究平抛运动,掌握分运动的规律.
练习册系列答案
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5.
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12.
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2.下列说法正确的是( )
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| B. | 法拉第通过实验研究,发现了电流周围存在磁场 | |
| C. | 亚里士多德最先验证了轻重不同的物体在真空中下落快慢相同 | |
| D. | 伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因 |
9.
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7.在科学的发展史上,很多科学家做出了卓越的贡献,下列符合事实的是( )
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