题目内容
7.(1)A的速率为2m/s;
(2)A的速率为5m/s.
分析 小球在最高点,靠重力和杆子作用力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出作用力的大小和方向.
解答 解:以A为研究对象,设其受到杆的拉力为F,则有mg+F=m$\frac{{v}^{2}}{L}$.
(1)代入数据v=2 m/s,可得F=m($\frac{{v}^{2}}{L}$-g)=-6 N,即A受到杆的支持力为6 N.
根据牛顿第三定律可得A对杆的作用力为压力,大小为6 N.
(2)代入数据v=5 m/s,可得F=m($\frac{{v}^{2}}{L}$-g)=15 N,即A受到杆的拉力为15N.
根据牛顿第三定律可得A对杆的作用力为拉力,大小为15 N.
答:(1)A的速率为2m/s时,A对杆的作用力为压力,大小为6N.
(2)A的速率为5m/s时,A对杆的作用力为拉力,大小为15N.
点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,难度不大.
练习册系列答案
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13.如图所示,两列简谐横波分别沿 x 轴正方向和负方向传播,两波源分别位于 x=-0.2m和x=1.2m 处,传播速度均为v0=0.2m/s,振幅均为 A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此时平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的 P、Q 两质点刚开始振动.质点 M 的平衡位置处于 x=0.5m 处,则下列判断正确的是( )

| A. | 两列波的周期均为 2s,且起振方向均沿 y 轴负方向 | |
| B. | t=0时刻,x=0 处的质点处于平衡位置向 y 轴正方向运动,x=0.1m 处的质点处于平衡位置向 y 轴负方向运动 | |
| C. | t=1.5s时刻之前,质点M始终处静止状态 | |
| D. | M 点开始振动后做振幅为4cm,周期为4s的简谐运动 | |
| E. | T=2.5s 时 M 点处于平衡位置向y轴正方向运动 |
14.
匀强电场中,有?个原来静?在O点的原?核,在?定条件下分裂成A、B两个核,A、B两个核在相等的时间内所形的轨迹如图所?,则关于A、B两个核下列说法正确的是( )
| A. | A、B核质量数之?为1:2 | B. | A、B核质量数之?为3:1 | ||
| C. | A、B核质?数之?为3:2 | D. | A、B核质?数之?为1:3 |
2.航天飞机在进入绕地球做匀速圆周运动的轨道后,若有一宇航员走出机舱外,他将( )
| A. | 向着地球方向落向地球 | |
| B. | 做平抛运动 | |
| C. | 由于惯性做匀速直线运动 | |
| D. | 绕地球做匀速圆周运动,像一颗人造卫星 |
12.
如图所示,一小球以v0=10m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60°,(空气阻力忽略不计,g取10m/s2),以下判断正确的是( )
| A. | 小球通过A、B两点间用时t=$\sqrt{3}$ s | B. | 小球通过A、B两点间用时t=($\sqrt{3}$-1)s | ||
| C. | A、B两点间的高度差为h=10 m | D. | A、B两点间的高度差为h=15 m |
19.关于物体随地球自转,下列说法中正确的是( )
| A. | 在赤道上的物体有最大的角速度 | B. | 在两极的物体有最大的线速度 | ||
| C. | 不同的纬度有不同的向心加速度 | D. | 以上说法都不对 |
16.电梯在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图所示,以竖直向上为正方向,则电梯( )

| A. | 速度在t=1.5s时最小 | B. | 第1s内位移等于第3s内的 | ||
| C. | 第1s内速度变化小于第2s内的 | D. | 对人的支持力在t=1.5s时最大 |