分析 (1)只有保證小球沿水平方向拋出才能保證物體做平拋運動.
(2)根據(jù)平拋運動的規(guī)律可求得物體平拋運動的速度.
(3)根據(jù)平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結(jié)合機械能守恒求出s2與cosθ的表達式,結(jié)合圖線求出s的大小以及OO′的大。
(4)根據(jù)豎直方向上連續(xù)相等時間內(nèi)的位移之差是一恒量求出相等的時間間隔,結(jié)合水平位移和時間間隔求出初速度.
解答 解:(1)由于在燒斷細線前小球做圓周運動,故速度方向沿切線方向,所以只有在懸點正下方物體的速度沿水平方向,要小球做平拋運動,則小球平拋的初速度只能沿水平方向,故只有保證小球沿水平方向拋出才能保證物體做平拋運動.
(2)由于小球做平拋運動故有在水平方向有s=v0t,
在豎直方向有h-L=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,①
聯(lián)立解得${v}_{0}=s\sqrt{\frac{g}{2(h-L)}}$.
(3)釋放小球時懸線與豎直方向的夾角θ時,小球平拋的速度v,則有mg(L-Lcosθ)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,…②
則物體在水平方向的位移s=vt…③
聯(lián)立①②③可得
s2=4(h-L)L(1-cosθ)
顯然當cosθ=0時,即有2=4(h-L)L,
若懸線長L=1.0m,代入數(shù)據(jù)解得h=1.5m.
由圖象可知,cos60°=$\frac{1}{2}$,s2=1.0,解得s=1.0m.
(4)在豎直方向上,根據(jù)△y=L=gT2得,T=$\sqrt{\frac{L}{g}}$,則初速度${v}_{0}=\frac{2L}{T}=2\sqrt{gL}$,
代入數(shù)據(jù)解得${v}_{0}=2×\sqrt{9.8×1.25×1{0}^{-2}}$m/s=0.7m/s.
故答案為:(1)以保證小球速度水平(或保證小球做平拋運動)
(2)$s\sqrt{\frac{g}{2(h-L)}}$,(3)1.0,1.5 (4)$2\sqrt{gL}$,0.7m/s
點評 小球做平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動,將運動分解,代入數(shù)據(jù)即可,在解(3)時一定要充分利用s2-cosθ所提供的信息進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | Φ1>Φ2>Φ3>Φ4 | |
B. | 粒子的運動軌跡和Φ3等勢面也可能垂直 | |
C. | Φ4等勢面上各點場強處處相等 | |
D. | 粒子運動過程中動能減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{a}_{A}}{{a}_{B}}$=($\frac{R-h}{R+h}$)2 | B. | $\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}$=$\sqrt{\frac{R-h}{R+h}}$ | ||
C. | $\frac{{ω}_{A}}{{ω}_{B}}$=$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{(R+h)^{3}}}$ | D. | $\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}$=$\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{(R-h)^{3}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 分子間的距離增大時,分子間相互作用的引力和斥力都減小 | |
B. | 液體表面存在張力是由于表面層分子間距離小于液體內(nèi)部分子間距離 | |
C. | 容器中氣體壓強是由于大量氣體分子對容器壁的頻繁碰撞造成的 | |
D. | 可以通過有限的過程把一個物體冷卻到絕對零度 | |
E. | 一定質(zhì)量的理想氣體溫度升高,其內(nèi)能一定增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 晶體一定具有各向異性,非晶體一定具有各向同性 | |
B. | 內(nèi)能不同的物體,它們分子熱運動的平均動能可能相同 | |
C. | 熱力學第二定律的開爾文表述是:不可能從單一熱源吸收熱量,使之完全變成功 | |
D. | 隨著分子間距離的增大,分子間引力和斥力均減小,分子勢能不一定減小 | |
E. | 氣體體積不變時,溫度越高,單位時間內(nèi)容器壁單位面積受到氣體分子撞擊的次數(shù)越多 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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