5.如圖,細(xì)線長為L,一端固定在O點,另一端系一個質(zhì)量為m的小球.小球在光滑水平面上作角速度為ω的勻速圓周運動,細(xì)線伸直,與豎直方向夾角為α.求:
(1)小球與水平面間的壓力;
(2)為使小球不離開水平面,角速度ω的最大值為多少?

分析 (1)小球受重力、拉力和支持力作用,豎直方向受力平衡,水平方向的合力提供向心力,根據(jù)平衡條件及向心力公式求解;
(2)擺球離開水平面的臨界狀態(tài):N=0,結(jié)合第一問結(jié)論求解即可.

解答 解:(1)對小球受力分析,豎直方向受力平衡,水平方向的合力提供向心力,則有:
Tsinα=mω2 Lsinα     
Tcosα+N-mg=0      
解得:N=mg-Tcosα=mg-mω2 Lcosα    
(2)擺球離開水平面的臨界狀態(tài):N=0,
則 mg=mω2 Lcosα          
得$ω=\sqrt{\frac{g}{Lcosα}}$
答:(1)小球與水平面間的壓力為mg-mω2 Lcosα;
(2)為使小球不離開水平面,角速度ω的最大值為$\sqrt{\frac{g}{Lcosα}}$.

點評 本題關(guān)鍵是明確球的運動情況和受力情況,找到向心力來源,根據(jù)牛頓第二定律列式求解,基礎(chǔ)題目.

練習(xí)冊系列答案
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15.如圖所示,真空中有兩個固定的點電荷,Q1帶正電,Q2帶負(fù)電,其電荷量Q1<Q2.現(xiàn)將一試探電荷q置于Q1、Q2連線所在的直線上,使q處于平衡狀態(tài).不計重力.則( 。
A.q一定是正電荷B.q一定是負(fù)電荷C.q離Q1比離Q2D.q離Q1比離Q2遠(yuǎn)

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16.空氣的溫度為8℃,飽和汽壓為8mmHg,此時水蒸氣的實際壓強(qiáng)為6mmHg,則空氣的相對濕度為75%.

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13.下列說法正確的是(  )
A.物體從外界吸收熱量,其內(nèi)能一定增加
B.熱機(jī)的效率可以達(dá)到100%
C.葉面上的小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用
D.布朗運動是懸浮顆粒分子的無規(guī)則運動

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20.如圖所示,質(zhì)量m1=0.3kg 的小車靜止在光滑的水平面上,車長L=15m,現(xiàn)有質(zhì)量m2=0.2kg可視為質(zhì)點的物塊,以水平向右的速度v0=2m/s從左端滑上小車,最后在車面上某處與小車保持相對靜止.物塊與車面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,取g=10m/s2,求:
(1)物塊與小車保持相對靜止時的速度大;
(2)物塊在車面上滑行的時間t.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.把質(zhì)量為5g的帶電小球A用細(xì)繩吊起來,若將帶電小球B靠近帶電小球A,當(dāng)B球帶電荷量QB=4×10-6C時,兩個帶電體恰在同一高度,且相距l(xiāng)=30cm,繩與豎直方向的夾角為45°,如圖,試求:
(1)A球所受的靜電力.
(2)A球所帶的電荷量.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.起重機(jī)勻速地把500千克的貨物提高10米,用了10秒時間,問:
(1)起重機(jī)做了多少功?功率多大?
(2)如果它以5米/秒2的加速度,將這貨物從靜止開始勻加速提高10米,起重機(jī)做了多少功?平均功率是多大?它在10米高處時的功率多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的水平勻強(qiáng)磁場中,有一豎直放置的光滑金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌平面與磁場垂直,導(dǎo)軌間距為L,頂端接有阻值為R的電阻,將一根金屬棒從導(dǎo)軌上的M處以速度v0豎直向上拋出,棒到達(dá)N處后返回,回到出發(fā)點M時棒的速度為拋出時的一半.已知棒的長度為L,質(zhì)量為m,電阻為r.金屬棒始終在磁場中運動,處于水平且與導(dǎo)軌接觸良好,忽略導(dǎo)軌的電阻.重力加速度為g.
(1)金屬棒從M點被拋出至落回M點的整個過程中,求電阻R消耗的電能;
(2)當(dāng)金屬棒向下運動達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,所具有的最大速度;
(3)經(jīng)典物理學(xué)認(rèn)為,金屬的電阻源于定向運動的自由電子與金屬離子的碰撞.已知元電荷為e.求當(dāng)金屬棒向下運動達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,棒中金屬離子對一個自由電子沿棒方向的平均作用力大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

9.從地面上以初速度2v0豎直上拋一物體A,相隔△t時間后又以初速度v0從地面上豎直上拋另一物體B,要使A、B能在空中相遇,則△t應(yīng)滿足的條件是$\frac{{2v}_{0}}{g}<△t<\frac{{4v}_{0}}{g}$,要使B在上升中相遇,△t應(yīng)滿足的條件又是$\frac{(\sqrt{3}+1{)v}_{0}}{g}$$<△t<\frac{{4v}_{0}}{g}$.

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