题目内容
10.(1)该装置必须以多大的角速度旋转?
(2)此时绳子对小球的拉力为多大?
分析 (1)球在水平面内做匀速圆周运动,由重力mg和绳的拉力F的合力提供向心力,半径r=Lsin45°+l0,由牛顿第二定律求解角速度.
(2)球在竖直方向力平衡,求解绳的拉力大小.
解答 解:以小球为研究对象,其圆周运动的圆心在竖直轴上,设小球受绳子拉力为F,以竖直方向和指向圆心方向建立直角坐标系.
由图中几何关系可得:r=b+asin45°①
将力F分解成水平方向和竖直方向两个分力,则可以得到:
竖直方向:Fcos45°-mg=0②
水平方向:Fsin45°=mω2r③
(1)由式①②③可解得:ω=$\sqrt{\frac{g}{b+\frac{\sqrt{2}}{2}a}}$
(2)由式②可解得:F=$\sqrt{2}mg$
答:(1)该装置必须以$\sqrt{\frac{g}{b+\frac{\sqrt{2}}{2}a}}$的角速度旋转;
(2)此时绳子对小球的拉力为$\sqrt{2}mg$.
点评 本题是圆锥摆问题,关键分析小球的受力情况和运动情况,容易出错的地方是圆周运动的半径r=Lsin45°.
练习册系列答案
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20.甲、乙两个物体在同一直线上做加速度不变的运动,已知甲的加速度比乙的加速度大,则下列说法正确的是( )
| A. | 甲的速度一定比乙的速度大 | |
| B. | 甲的速度变化量一定比乙的速度变化量大 | |
| C. | 甲的速度变化一定比乙的速度变化快 | |
| D. | 如果甲乙两物体的速度变化量相同,则乙用的时间一定比甲多 |
5.如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P以此时刻为计时起点的振动图象.下列说法正确的是( )

| A. | 这列波的传播方向是沿x轴负方向 | |
| B. | 这列波的传播速度是20m/s | |
| C. | 经过0.15s,质点P沿x轴正方向传播了3m | |
| D. | 经过0.1s,质点Q的运动方向沿y轴正方向 |
2.
如图所示,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同的灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法不正确的是( )
| A. | 刚闭合S的瞬间,通过D1、D2的电流大小不相等 | |
| B. | 刚闭合S的瞬间,通过D1、D2同时亮 | |
| C. | 闭合S待电路达到稳定,D1熄灭,D2比原来更亮 | |
| D. | 闭合S待电路达到稳定,再将S断开瞬间,D2立即熄灭,D1闪亮一下再熄灭 |
19.
安培曾做过如图所示的实验:把绝缘导线绕制成线圈,在线圈内部悬挂一个用薄铜片做成的圆环,取一条形磁铁置于铜环的右侧,条形磁铁的右端为N极.闭合开关,电路稳定后,发现铜环静止不动,安培由此错失发现电磁感应现象的机会.实际上,在电路接通的瞬间( )
| A. | 从左侧看,铜环中有逆时针的感应电流 | |
| B. | 从左侧看,铜环中有顺时针的感应电流 | |
| C. | 铜环会远离磁铁 | |
| D. | 铜环会靠近磁铁 |
20.
如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计.从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sin100πtV.下列说法中正确的( )
| A. | t=$\frac{1}{600}$s时,电压表的示数为220V | |
| B. | t=$\frac{1}{600}$s时,ac两点电压瞬时值为110V | |
| C. | 滑动变阻器触片向上移,伏特表的示数不变,安培表示数减小 | |
| D. | 单刀双掷开关由a扳向b,伏特表的示数不变,安培表示数减小 |