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如图所示,质量为m的小球,用轻软绳系在边长为a的正方形截面木柱的边A处(木柱水平放置,图中画斜线部分为其竖直横截面),软绳长4a质量不计,它所承受的最大拉力为7mg,开始绳呈水平状态。若以竖直向下的初速度抛出小球,为使绳能绕在木柱上,且小球始终沿圆弧运动,最后击中A点,求抛出小球初速度的最大值和最小值(空气阻力不计,过程中无能量损失)。
如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖 直圆环,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h之值可能为(g=10 m/s
2
)
[ ]
A.12m
B.10m
C.8.5m
D.7m
如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,关于小物体所受摩擦力f的叙述正确的是
[ ]
A.f的方向总是指向圆心
B.圆盘匀速转动时f=0
C.在物体与轴O的距离一定的条件下,f跟圆盘转动的角速度成正比
D.在转速一定的条件下,f跟物体到轴O的距离成正比
我国“嫦娥一号”探月卫星经过无数人的协作和努力,终于在2007年10月24日晚6点多发射升空。如图所示,“嫦娥一号”探月卫星在由地球飞向月球时,沿曲线从M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小,在此过程中探月卫星所受合力方向可能的是
[ ]
A、
B、
C、
D、
关于向心力的说法中正确的是
[ ]
A、物体由于做圆周运动而产生的一个指向圆心的力就是向心力
B、向心力只能改变速度的方向,不能改变速度的大小
C、做匀速圆周运动的物体的向心力是该物体所受外力的合力
D、做匀速圆周运动的物体的向心力是不变的
绳子的弹力只能沿绳子指向绳收缩的方向,而杆子的弹力可指向任何方向。如图所示,质量为m=0.2㎏的小球固定在长为L=0.9m的轻杆一端,杆可绕O点的水平转轴在竖直平面内转动。g=10m/s
2
,求:
(1)当小球在最高点的速度为多大时,杆对球的作用力为零?
(2)当小球在最高点的速度分别为6m/s和1.5m/s时,杆对球的作用力的大小与方向?
(3)小球在最高点的速度能否等于零?若能等于零,这时杆对球的作用力的大小与方向?
一质量为M,内径为r的空心圆柱体水平放在足够粗糙的水平地面上。在圆柱体内有一质量为m的光滑小球巧能在竖直平面内沿圆柱体内壁做圆周运动。求
(1)小球到最低点时圆柱体对地面的压力。
(2)小球到与圆柱体的圆心在同一水平面时小球的加速度大小。(圆柱体始终未动。重力加速为g)
如图所示,两个3/4圆弧轨道固定在水平地面上,半径R相同,A轨道由金属凹槽制成,B轨道由金属圆管制成,均可视为光滑轨道。在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别用h
A
和h
B
表示,对于下述说法,正确的是
[ ]
A.若h
A
=h
B
≥2R,则两小球都能沿轨道运动到最高点
B.若h
A
=h
B
=3R/2,由于机械能守恒,两小球在轨道上上升的最大高度均为3R/2
C.适当调整h
A
和h
B
,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处
D.适当调整h
A
和h
B
,均可使两小球从轨道最高点飞出后,只有B可以落在轨道右端口处
如图所示,在同一竖直平面内的两正对着的相同半圆光滑轨道,相隔一定的距离,虚线沿竖直方向,一小球能在其间运动,今在最高点A与最低点B各放一个压力传感器,测试小球对轨道的压力,并通过计算机显示出来,当轨道距离变化时,测得两点压力差与距离x的图像如图,g取10 m/s
2
,不计空气阻力,求:
(1)小球的质量为多少?
(2)若小球的最低点B的速度为20 m/s,为使小球能沿轨道运动,x的最大值为多少?
如图所示,一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上作匀速圆周运动,使小球的转速很缓慢地增加,当小球的转速增加到开始时转速的3倍时,细线断开,线断开前的瞬间线的拉力比开始时大40N,求:
(1)线断开前的瞬间,线的拉力大小。
(2)线断开的瞬间,小球运动的线速度。
(3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌边的夹角为60°,桌面高出地面0.8m,求小球飞出后的落地点距桌边的水平距离。
0
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