题目内容
16.(1)小球在最高点的速度大小至少为多少才能顺利通过最高点?
(2)若小球运动到最低点时细线刚好断掉,则小球落地时距O点的水平距离是多少?(已知O点离地高h=5.4m,g=10m/s2)
分析 (1)细线拉着小球在竖直面内做圆周运动,在最高点的临界情况是拉力为零,根据牛顿第二定律求出最高点的最小速度.
(2)先求出绳断时,小球的速度,根据高度求出平抛运动的时间,结合初速度和时间求出水平距离
解答 解:(1)在最高点,当小球恰好通过最高点时,有:
mg=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$,
解得:${v}_{0}=\sqrt{gr}=\sqrt{10×0.4}=2m/s$,
(2)若小球运动到最低点时细线刚好断掉,则有:
F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
代入数据解得:v=2m/s,
绳断后小球做平抛运动的时间为:t=$\sqrt{\frac{2(h-l)}{g}}=1s$
则小球落地时距O点的水平距离是:x=vt=2m.
答:(1)小球在最高点的速度大小至少为2m/s才能顺利通过最高点;
(2)若小球运动到最低点时细线刚好断掉,则小球落地时距O点的水平距离是2m.
点评 本题考查了平抛运动和圆周运动的基本运用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律和圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.
练习册系列答案
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18.
一阻值R=2Ω的电阻丝中通有如图所示的交变电流(图中曲线为余弦曲线的一部分),则在0~10s内线圈产生的焦耳热为( )
| A. | 80J | B. | 85J | C. | 90J | D. | 125J |
7.
一轻质弹簧,上端悬挂于天花板上,下端系一质量为M的平板,处在平衡状态,一质量为m的均匀环套在弹簧外,与平板的距离为h,如图所示.让环自由落下,撞击平板.已知碰后环与板以相同的速度向下运动,使弹簧伸长( )
| A. | 若碰撞时间极短,则碰撞过程中环与板的总动量守恒 | |
| B. | 由于环受到重力,即使碰撞时间极短,也不能认为环与板在碰撞过程中的总动量守恒 | |
| C. | 环撞击板后,板的新的平衡位置与h的大小无关 | |
| D. | 在碰后板和环一起下落的过程中,它们减少的动能等于克服弹簧力所做的功 |
11.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的运动情况是( )

| A. | 加速上升 | B. | 匀速上升 | ||
| C. | 减速上升 | D. | 先加速上升,再匀速上升 |
8.把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力大小恒为f,则在从物体被抛出到落回抛出点的全过程中( )
| A. | 重力所做的功不为零 | B. | 重力所做的功为2mgh | ||
| C. | 空气阻力做的功为零 | D. | 空气阻力做的功为-2fh |
5.有一半导体热敏电阻,现要测量该热敏电阻的热敏特性,实验装置如图1.

(1)本实验中,由于热敏电阻在温度的影响下阻值变化比较大,涉及多次调整欧姆表倍率,若发现指针偏角过小应将倍率调大(填“调大”、“调小”),每次更换倍率后都要先进行欧姆调零,再测量.
(2)通过添加冷水、热水或酒精灯加热的方式达到各点温度,观测得到热敏电阻随温度变化
数据如下表,在图2中画出电阻随温度变化的曲线
(3)结果分析:热敏电阻的阻值随温度的升高而降低
(4)某学生小组将该热敏电阻接在如图3所示的电路中测量水温,已知电源电动势E=8V,内阻不计;G为灵敏电流表,其内阻为Rg保持不变;R为热敏电阻.当水温为15℃时,电流表示数为10mA;当电流表示数为16mA时,水温是34℃.
(1)本实验中,由于热敏电阻在温度的影响下阻值变化比较大,涉及多次调整欧姆表倍率,若发现指针偏角过小应将倍率调大(填“调大”、“调小”),每次更换倍率后都要先进行欧姆调零,再测量.
(2)通过添加冷水、热水或酒精灯加热的方式达到各点温度,观测得到热敏电阻随温度变化
数据如下表,在图2中画出电阻随温度变化的曲线
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度t/℃ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 电阻R/Ω | 600 | 400 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 | 80 |
(4)某学生小组将该热敏电阻接在如图3所示的电路中测量水温,已知电源电动势E=8V,内阻不计;G为灵敏电流表,其内阻为Rg保持不变;R为热敏电阻.当水温为15℃时,电流表示数为10mA;当电流表示数为16mA时,水温是34℃.
4.
如图所示,小球用轻绳通过桌面上一光滑小孔与物体B和C相连,小球能在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,若剪断B、C之间的细绳,当A球重新达到稳定状态后,则A球( )
| A. | 运动半径变大 | B. | 速率变大 | C. | 角速度变大 | D. | 周期变小 |