如图,质量为0.5kg的小杯里盛有1kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1m,小杯通过最低点的速度为8m/s,g取10m/s2,求:
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如图,质量为0.5kg的小杯里盛有1kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1m,小杯通过最低点的速度为8m/s,g取10m/s2,求:
题型:不详
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如图,质量为0.5kg的小杯里盛有1kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1m,小杯通过最低点的速度为8m/s,g取10m/s
2
,求:
(1)小杯在最高点时,绳的拉力;
(2)小杯在最高点时水对小杯底的压力;
(3)为使小杯过最高点时水不流出,在最低点时的最小速率。
答案
(1)21N,方向竖直向下(2)
方向竖直向上(3)
解析
(1)从最低点到最高点,应用动能定理,得
(2分)
在最高点:
(1分)
得
绳的拉力大小为21N,方向竖直向下 (1分)
(2)在最高点对水得:
(2分)
得
由牛顿第三定律得,水对杯底的压力大小为14N,
方向竖直向上。 (2分)
(3)杯子和水整体在最高点的最小速度为:
(2分)
从最高点到最低点应用动能定理:
(1分)
得最低点的最小速度为:
(1分)
本题考查的是竖直平面内圆周运动中的临界问题。竖直平面内的圆周运动一般是变速圆周运动,对这类问题现行教材和高考只要求讨论最高点和最低点的情况.注意绳约束和杆约束的区别,弄清不同情况下的临界速度,是分析解决这类问题的关键.
举一反三
在公路上常会看到凸形和凹形的路面,如图所示,一质量为m的汽车,以一定的速率通过凸形路面的最高处时对路面的压力为N
1
,通过凹形路面最低处时对路面的压力为N
2
,则下列关系式正确的是
( )
A.N
1
> mg
B.N
1
< mg
C.N
2
= mg
D.N
2
< mg
题型:不详
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在同一位置的两个小球,同时以沿相同的方向水平抛出,初速度大小不同,不计空气阻力,它们落地前在空中的位置关系是 ( )
A.两球的连线为水平线,且间距不断变大
B.两球的连线为水平线,且间距不变
C.两球的连线为竖直线,且间距不变
D.两球的连线为既不是水平线也不是竖直线,且间距不断变大
题型:不详
难度:
|
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汽车与路面的动摩擦因数为μ,公路某转弯处半径为R(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),问:
(1)若路面水平,汽车转弯不发生侧滑,对汽车最大速度为多少?
(2)若将公路转弯处路面设计成外侧高、内侧低,使路面与水平面倾角为α,则汽车以多大速度转弯,可以使车与路面间无摩擦力?
题型:不详
难度:
|
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如图所示,在光滑的圆锥漏斗的内壁,两个质量相同的小球A和B,分别紧贴着漏斗在各自的水平面内做匀速圆周运动,其中小球A的位置在小球B的上方.下列判断正确的是:
A.A球的速率等于B球的速率
B.A球的角速度大于B球的角速度
C.A球对漏斗壁的压力等于B球对漏斗壁的压力
D.A球的转动周期等于B球的转动周期
题型:不详
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轻杆长
,以一端为圆心,在竖直面内做圆周运动,杆另一端固定一个质量
的小球,小球通过最高点时速率
,已知重力加速度为
。求此时小球对杆的作用力大小及方向。
题型:不详
难度:
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