分析 (1)對(duì)于兩球組成的系統(tǒng),只有重力做功,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,分析m2機(jī)械能的變化,即可判斷小球m1機(jī)械能是否守恒.
(2)兩球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,據(jù)此求m1擺到最低點(diǎn)時(shí)的速率.
(3)根據(jù)牛頓第二定律求解m2擺到最高點(diǎn)時(shí)受到輕桿的作用力.
解答 解:(1)對(duì)于兩球組成的系統(tǒng),只有重力做功,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,m2上升,重力勢(shì)能增大,動(dòng)能也增大,則m1機(jī)械能必定減小,即不守恒,m2機(jī)械能增加來(lái)源于m1的機(jī)械能減少;
(2)設(shè)桿轉(zhuǎn)到豎直位置的角速度為ω,m1、m2兩球的速度分別為v1和v2
由公式v=ωR可知 v1=v2.
以兩球組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象,由機(jī)械能守恒定律得:
m1g•$\frac{1}{2}$L=m2g•$\frac{1}{2}$L+$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22
聯(lián)立得:v1=v2=1m/s
(3)對(duì)m2,設(shè)桿的彈力方向豎直向上,則由牛頓第二定律:
F2-m2g=m2$\frac{{v}_{2}^{2}}{\frac{1}{2}L}$
解得:F2=1N,方向豎直向上.
畫出此時(shí)兩球受力的示意圖如圖所示.
答:(1)向下擺動(dòng)的過(guò)程中小球m1機(jī)械能不守恒.
(2)m1擺到最低點(diǎn)時(shí)的速率為1m/s.
(3)m2擺到最高點(diǎn)時(shí)受到輕桿的作用力大小為1N,方向豎直向上.畫出此時(shí)兩球受力的示意圖如圖所示.
點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵要掌握系統(tǒng)機(jī)械能守恒的條件,判斷出系統(tǒng)的機(jī)械能是守恒的,而單個(gè)小球機(jī)械能并不守恒.同時(shí)要找出向心力來(lái)源,然后根據(jù)牛頓第二定律列式求解.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 物體M運(yùn)動(dòng)時(shí),電源內(nèi)的電流會(huì)發(fā)生變化 | |
B. | 物體M運(yùn)動(dòng)時(shí),電壓表的示數(shù)會(huì)發(fā)生變化 | |
C. | 物體M運(yùn)動(dòng)時(shí),電路中沒(méi)有電流 | |
D. | 物體M不動(dòng)時(shí),電壓表沒(méi)有示數(shù) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 小球的機(jī)械能守恒 | |
B. | β=α | |
C. | 小球經(jīng)過(guò)最低點(diǎn)時(shí)水平向右的加速度將突然消失 | |
D. | 小球經(jīng)過(guò)最低點(diǎn)時(shí)懸線所受到的拉力將突然變大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 登陸艙在r1與r2軌道上運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度大小之比為$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{{r}_{2}}^{2}}{{{r}_{1}}^{2}}$ | |
B. | 登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T2=$\root{3}{{\frac{r_1^2}{r_2^2}}}{T_1}$ | |
C. | X星球的質(zhì)量為M=$\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$ | |
D. | X星球表面的重力加速度為gx=$\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 燈泡L變亮、電容器C帶電量增加 | B. | 燈泡L變亮、電容器C帶電量減少 | ||
C. | 燈泡L變暗、電容器C帶電量增加 | D. | 燈泡L變暗、電容器C帶電量減少 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 物體的動(dòng)能不變,速度有可能改變 | |
B. | 功有正負(fù),因此功是矢量 | |
C. | 由P=$\frac{W}{t}$知,只要知道W和時(shí)間t就可求出任意時(shí)刻的功率 | |
D. | 物體發(fā)生1m位移的過(guò)程中,作用在物體上大小為1N的力對(duì)物體做的功一定為1J |
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