题目内容
12.(1)当小车在A点围绕轴OO′做匀速圆周运动时,求小车运动的角速度.
(2)增大小车的运动速度,使小车刚好沿水平方向飞出,落在地面上,求落地时离轴OO′的距离.
分析 (1)物体受重力和支持力,合力提供向心力,根据平行四边形定则求解出合力,根据向心力公式列式求解筒转动的角速度;
(2)沿水平方向飞出,物体做平抛运动,根据几何关系求距离
解答
解:(1)当小车在A点做匀速圆周运动,小车在筒壁A点受重力和支持力作用,它们的合力提供向心力,如图所示
设小车的角速度为ω,有$mgtanθ=m\frac{R}{2}{ω^2}$
由几何关系得$tanθ=\frac{H}{R}$
联立以上两式得 $ω=\frac{{\sqrt{2gH}}}{R}$
(2)小车小车刚好沿水平方向飞出,有 $mgtanθ=m\frac{v^2}{R}$
小车飞出后做平抛运动,有:x=vt$H=\frac{1}{2}g{t^2}$
落地时离轴OO′的距离$l=\sqrt{{R^2}+{x^2}}=\sqrt{{R^2}+2{H^2}}$
答:(1)小车运动的角速度$ω=\frac{{\sqrt{2gH}}}{R}$.
(2)落地时离轴OO′的距离$\sqrt{{R}^{2}+2{H}^{2}}$
点评 本题是圆锥摆类型.明确匀速圆周运动中是指向圆心的合力等于向心力,其实是牛顿第二定律的运用,关键是受力分析后根据牛顿第二定律列方程求解,同时要注意数学知识在物理学中的应用
练习册系列答案
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2.把质量为m的正点电荷放在电场中无初速度释放,不计重力,则以下说法正确的是( )
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| B. | 点电荷的速度方向总是与所在处的电场线方向一致 | |
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3.
“神舟”七号宇航员在进行素质训练时,抓住秋千杆由水平状态开始下摆,如图所示,到达竖直状态的过程中,宇航员所受重力的瞬时功率变化情况是( )
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7.关于电流和电阻,下列说法中正确的是( )
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4.
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| C. | 运动员克服摩擦力做功为$\frac{2}{3}$mgh | |
| D. | 运动员减少的机械能为$\frac{1}{6}$mgh |
1.下列说法正确的是( )
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| B. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的频率太高 | |
| C. | 一束光照射到某种金属上能发生光电效应.则增大入射光的强度,光电子从该金属表面射出的动能就越大 | |
| D. | 按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加 |
2.
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| A. | 棒中的电流方向为从N流向M | |
| B. | 如果磁感应强度变大,其他条件不变,θ角变小 | |
| C. | 如果金属棒质量变大,其他条件不变,θ角变小 | |
| D. | 如果棒中的电流变大,其他条件不变,θ角变小 |