题目内容
16.①悬线与竖直方向的夹角θ;
②若悬点O离地高OO′=H(H>L),在某一时刻悬线突然断了,则m的落地点离O′的距离是多少?
分析 ①小球在重力和拉力的合力作用下做匀速圆周运动,靠两个力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出θ.
②悬线断后,小球将做平抛运动,运用分解法,结合几何关系求解即可.
解答 解:①根据牛顿第二定律得:
mgtanθ=mLsinθ•ω2,
解得:$θ=arccos\frac{g}{L{ω}^{2}}$.
②根据H-Lcosθ=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:
t=$\sqrt{\frac{2(H-Lcosθ)}{g}}$=$\sqrt{\frac{2H}{g}-\frac{2}{{ω}^{2}}}$,
s=Lωsinθ•t,
根据几何关系知:$d=\sqrt{{s}^{2}+(Lsinθ)^{2}}$,
联立解得:d=$\sqrt{(1-\frac{{g}^{2}}{{ω}^{4}{L}^{2}})(\frac{2{ω}^{2}{L}^{2}H}{g}-{L}^{2})}$.
答:①悬线与竖直方向的夹角θ是arccos$\frac{g}{L{ω}^{2}}$.
②若悬点O离地高OO'=H(H>L),在某一时刻悬线突然断了,则m的落地点离O'的距离是$\sqrt{(1-\frac{{g}^{2}}{{ω}^{4}{L}^{2}})(\frac{2{ω}^{2}{L}^{2}H}{g}-{L}^{2})}$.
点评 解决本题的关键搞清小球做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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7.
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11.通过一个加速装置对电子施加一个很大的恒力,使电子从静止开始加速,则对这个加速过程,下列描述正确的是( )
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1.
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7.
现今,有一种工程和家用的梯子叫“人字梯”,有些是木头做的比较笨重,有些是用铝合金制成,搬运比较轻便也有足够的牢度,如图所示,重为G1的梯子顶部连接处为光滑的转轴,底部四个梯子脚与地面接触.若在使用中,梯子顶角为θ,一个重为G2的人站在梯子顶端保持静止,则( )
| A. | 由于人、梯静止,地面对四个梯子脚均没有摩擦力 | |
| B. | 地面对梯子的弹力方向一定沿着支柱,每个支柱所受弹力大小为$\frac{{G}_{1}+{G}_{2}}{4}$ | |
| C. | 地面对每个梯子脚的平均作用力方向不一定沿支柱方向 | |
| D. | 地面对每个梯子脚的平均作用力大小为$\frac{{G}_{1}+{G}_{2}}{4cos\frac{θ}{2}}$ |
4.在下列核反应方程中,x代表质子的方程是( )
| A. | ${\;}_{13}^{27}$Al+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{15}^{30}$P+x | B. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+x | ||
| C. | ${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+x | D. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+x |
5.下列叙述正确的是( )
| A. | 物体在恒力作用下不可能作曲线运动 | |
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| C. | 合运动就是物体的实际运动 | |
| D. | 两个分运动是直线运动,则它们的合运动一定是直线运动 |