分析 要保證小球在運(yùn)動(dòng)過程中繩子始終不松弛,小球應(yīng)做完整的圓周運(yùn)動(dòng)或在圓心下方運(yùn)動(dòng).小球恰好能通過最高點(diǎn)時(shí),向心力等于小球的重力,由此列式求最高點(diǎn)的最小值;恰好到達(dá)與圓心O等高位置時(shí)速度為零,再由機(jī)械能守恒定律求v0滿足的條件.
解答 解:小球在運(yùn)動(dòng)過程中繩子始終不松弛,有兩種情況:
第一情況:小球做完整的圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)小球通過最高點(diǎn)的最小速度為v.
則有 mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$
從最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的過程,由機(jī)械能守恒定律得
$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$=2mgL+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
聯(lián)立解得 v0=$\sqrt{5gL}$=$\sqrt{10}$m/s
所以,要使小球做完整的圓周運(yùn)動(dòng),必須滿足的條件是:v0≥$\sqrt{10}$m/s.
第二情況:小球在圓心下方運(yùn)動(dòng),上升的最高點(diǎn)與圓心O等高,則由機(jī)械能守恒定律有
$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$=mgL,解得 v0=$\sqrt{gL}$=$\sqrt{2}$m/s
在這種情況下,繩子始終不松弛,v0滿足的條件是:0<v0≤$\sqrt{2}$m/s.
綜上,v0滿足的條件是:v0≥$\sqrt{10}$m/s或0<v0≤$\sqrt{2}$m/s.
答:初速度v滿足v0≥$\sqrt{10}$m/s或0<v0≤$\sqrt{2}$m/s時(shí)繩始終被拉直
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵要掌握?qǐng)A周運(yùn)動(dòng)的臨界條件:在最高點(diǎn)時(shí),最小向心力等于重力.繩子剛松馳時(shí),繩子的拉力為零,由重力指向圓心的分力提供向心力.要熟練應(yīng)用向心力公式、機(jī)械能守恒定律即可正確解題.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原子核的結(jié)合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 | |
B. | 一重原子核衰變成α粒子和另一原子核,衰變產(chǎn)物的結(jié)合能之和一定大于原來重核的結(jié)合能 | |
C. | 銫原子核(${\;}_{55}^{133}$Cs) 的結(jié)合能小于鉛原子核(${\;}_{82}^{208}$Pb) 的結(jié)合能 | |
D. | 比結(jié)合能越大,原子核越不穩(wěn)定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線速度vA=vB | B. | 運(yùn)動(dòng)周期TA>TB | ||
C. | 它們受到的摩擦力fA=fB | D. | 筒壁對(duì)它們的彈力NA>NB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律及開普勒有關(guān)天體運(yùn)動(dòng)的三個(gè)定律發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | |
B. | 安培提出了著名的分子電流假說和場(chǎng)的概念 | |
C. | 法拉第通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)動(dòng)的金屬圓盤吋以對(duì)外輸出電流,從而發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng) | |
D. | 伽利略通過對(duì)物體運(yùn)動(dòng)的研究建立了將物理實(shí)驗(yàn)事實(shí)和邏輯推理相結(jié)合的科學(xué)方法,提出了“力是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因”這一觀點(diǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲圖中車的加速度大小為$\frac{F}{M}$ | B. | 甲圖中車的加速度大小為$\frac{F}{M+m}$ | ||
C. | 乙圖中車的加速度大小為$\frac{2F}{M+m}$ | D. | 乙圖中車的加速度大小為$\frac{F}{M}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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