分析 (1)在最低點,小球靠拉力和重力的合力提供向心力,結合牛頓第二定律求出拉力的大。
(2)小球通過最高點的臨界情況是繩子拉力為零,靠重力提供向心力,結合牛頓第二定律求出最小速度.
解答 解:(1)在最低點,根據(jù)牛頓第二定律得:
$F-mg=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:F=$mg+m\frac{{v}^{2}}{r}$=$30+3×\frac{25}{2}N=67.5N$.
(2)小球在最高點繩子拉力為零時,速度最小,根據(jù)mg=$m\frac{{{v}_{min}}^{2}}{r}$得最小速度為:
${v}_{min}=\sqrt{gr}$=$\sqrt{10×2}m/s=2\sqrt{5}$m/s.
答:(1)輕繩對小球拉力的大小為67.5N.
(2)小球通過最高點時的最小速率為$2\sqrt{5}$m/s.
點評 解決本題的關鍵知道小球做圓周運動向心力的來源,知道最高點的臨界情況,結合牛頓第二定律進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 下落過程中重力的平均功率是 100W | |
B. | 下落過程中重力的平均功率是 200W | |
C. | 落地前的瞬間重力的瞬時功率是 200W | |
D. | 落地前的瞬間重力的瞬時功率是 400W |
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 如圖a,汽車通過拱橋的最高點處于失重狀態(tài) | |
B. | 如圖b,火車轉彎的彎道若是水平的,則轉彎時內(nèi)軌與輪緣間的擠壓提供轉彎所需的向心力 | |
C. | 如圖c,同一小球在光滑且固定的圓錐筒內(nèi)的A、B位置先后分別做勻速圓周運動,則小球在兩位置的角速度相等 | |
D. | 如圖d,做圓錐擺的小球擺線與豎直方向夾角越大,做勻速圓周運動的線速度越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0.28m | B. | 0.30m | C. | 0.34m | D. | 0.36m |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 波繞過障礙物繼續(xù)傳播的現(xiàn)象叫波的衍射現(xiàn)象 | |
B. | 當障礙物的尺寸跟波長相差不多時,能發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象 | |
C. | 在干涉現(xiàn)象中,振動加強點的位移始終最大 | |
D. | 在干涉現(xiàn)象中,振動加強點的位移可以為0 |
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