题目内容
8.质量为M的人抓住长为L的轻绳,绳的另一端系着质量为m的小球,现让小球在竖直平面内做圆周运动,当球通过最高点时速度为v,则此时人对地面的压力大小为(M+m)g-m$\frac{{v}^{2}}{L}$.分析 球通过最高点时,由重力和拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解绳子的拉力,然后结合对人进行受力分析,由平衡条件求出地面对人的支持力,从而得到人对地面的压力.
解答 解:当小球经过最高点时,受到绳子向下的作用力与向下的重力,由牛顿第二定律得:
F+mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$
可得绳子的拉力:F=m$\frac{{v}^{2}}{L}$-mg
人拉绳子的力与绳子拉人的力大小相等,方向相反,所以人受到的绳子的拉力也是F,方向向上.人还受到重力和支持力的作用,所以人受到的支持力:
FN=Mg-F=(M+m)g-m$\frac{{v}^{2}}{L}$
根据牛顿第三定律,此时人对地面的压力也是(M+m)g-m$\frac{{v}^{2}}{L}$
故答案为:(M+m)g-m$\frac{{v}^{2}}{L}$.
点评 本题关键是找到小球做圆周运动的向心力来源,然后根据牛顿第二定律和平衡条件研究,运用的是隔离法.
练习册系列答案
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20.下列运动模型中,可以将运动物体看作质点的是( )
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| C. | 月球绕地球旋转 | |
| D. | 气缸中滑动着的活塞 |
19.
某同学采用如图所示的实验装置来研究光电效应现象.当用某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象.闭合开关S,在阳极A和阴极K之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压,直至电流计中电流恰为零,此电压表的电压值U称为遏止电压,根据遏止电压,可以计算出光电子的最大初动能Ekm.现分别用频率为ν1和ν2的单色光照射阴极,测量到遏止电压分别为U1和U2,设电子质量为m,电荷量为e,则下列关系式中正确的是( )
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| C. | 阴极K金属的极限频率νc=$\frac{{U}_{1}{v}_{2}-{U}_{2}{v}_{1}}{{U}_{1}-{U}_{2}}$ | |
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13.
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| A. | 落地时a的速度大于b的速度 | |
| B. | 落地时a的速度小于b的速度 | |
| C. | 爆炸过程中a增加的动能大于b增加的动能 | |
| D. | 爆炸过程中a增加的动能小于b增加的动能 |
17.两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,它们的质量之比mA:mB=1:2,轨道半径之比rA:rB=3:1,则下列说法正确的是( )
| A. | 它们的动能之比为Ek1:Ek2=1:6 | |
| B. | 它们的向心加速度之比为aA:aB=1:9 | |
| C. | 它们的向心力之比为FA:FB=1:18 | |
| D. | 它们的周期之比为TA:TB=3:1 |