分析 (1)小球恰好到達(dá)最高點B時,繩子的拉力為零,由重力充當(dāng)向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出小球在B點的速度.
(2)對A到B的過程運(yùn)用動能定理,求出克服空氣阻力所做的功.
解答 解:(1)小球恰能達(dá)到最高點B,在B點,由重力提供向心力,由牛頓第二定律有:
mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{\frac{L}{2}}$
可得,B點的速率 vB=$\sqrt{\frac{gL}{2}}$
(2)在小球從A到B的過程中,設(shè)克服空氣阻力做功為Wf.
根據(jù)動能定理得
-mg(L+$\frac{L}{2}$)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得 Wf=$\frac{1}{4}$mgL
答:(1)小球到達(dá)B點時的速率是$\sqrt{\frac{gL}{2}}$.
(2)在小球從A到B的過程中克服空氣阻力做了$\frac{1}{4}$mgL的功.
點評 本題考查了牛頓第二定律和動能定理的綜合,知道恰好到達(dá)最高點的臨界情況,即拉力為零,重力提供向心力.要知道空氣阻力是變力,運(yùn)用動能定理求變力做功是常用的方法.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩長直導(dǎo)線形成的磁場在O點的磁感應(yīng)強(qiáng)度為0 | |
B. | 兩長直導(dǎo)線形成的磁場在O點的磁場方向沿y軸正方向 | |
C. | 讓圓環(huán)P沿y軸平移,P中將產(chǎn)生感應(yīng)電流 | |
D. | 讓圓環(huán)P繞x軸轉(zhuǎn)動,P中將產(chǎn)生感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 探測器的最小發(fā)射速度為7.9km/s | |
B. | “坦普爾一號”彗星運(yùn)動至近日點處的加速度小于遠(yuǎn)日點處的加速度 | |
C. | “坦普爾一號”彗星繞太陽運(yùn)動的角速度不變 | |
D. | 探測器運(yùn)行的周期小于5.74年 |
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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:選擇題
A. | 開普勒在研究行星運(yùn)動規(guī)律的基礎(chǔ)之上提出了萬有引力定律 | |
B. | 牛頓通過扭秤實驗測出了萬有引力常量G的數(shù)值 | |
C. | 電荷量e的數(shù)值最早是由美國物理學(xué)家密立根測得的 | |
D. | 卡文迪許利用扭秤實驗發(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用規(guī)律 |
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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:選擇題
A. | 氣體的溫度升高時,所有分子的速率都增大 | |
B. | 一定質(zhì)量的理想氣體等溫壓縮后,其壓強(qiáng)一定增大 | |
C. | 理想氣體在等容變化過程中,氣體對外不做功,氣體的內(nèi)能不變 | |
D. | 盛有氣體的容器做減速運(yùn)動時,容器中氣體的內(nèi)能隨之減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在t=2s時,甲車在乙車后 | |
B. | 在t=0時,甲車在乙車前7.5m | |
C. | 兩車另一次并排行駛的時刻是t=1s | |
D. | 甲、乙兩車兩次并排行駛的位置之間沿公路方向的距離為50m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福用α粒子散射實驗證明了原子核內(nèi)存在質(zhì)子 | |
B. | 原子的全部正電荷和幾乎全部質(zhì)量都集中在原子核里 | |
C. | 某種元素的半衰期為一年,兩年后該元素完全變成了另一種元素 | |
D. | 查德威克用實驗證實了原子核內(nèi)存在中子 | |
E. | 原子核${\;}_{8}^{17}$O內(nèi)有9個中子 |
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