绳长为L,一端固定在O点,也许爱在梦的另一端端拴在一...

A.两小球第一次通过O点正下方时的机械能相同B.P球通过M点时的速度较大C.Q球通过M点时的动能较大D.上述过程橡皮绳和细棉绳对小球都不做功【考点】;;.【专题】牛顿第二定律在圆周运动中的应用.【分析】运动过程中,只有重力和橡皮条的弹力功,统机械,根据和橡皮条组成的系机械能守恒判断即可,小的轨迹不是圆,上过程橡皮绳的拉力方向与P速方角,该对小球负功.【解答】解:两个系统初状态总械能相同,到O点正下方时皮条具有弹性能,且P的伸长量大所P的势能大,因此P球机较,而此力能相同因此Q球动能较,速度也较大,故AB错误,C正确;小球P的轨迹不是圆,上述程橡皮绳的拉力与P速方向钝,该拉力对小球做负功,故错.故选C【点评】本题关键量转化情况,有橡皮条时,弹性势能参与转化.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:ljc老师 难度:0.73真题:3组卷:45
解析质量好中差
&&&&,V2.19436如图.长为l的细绳一端固定.另一端拴一质量为m的球.现将球拉到绳沿水平的位置由静止释放.球摆到最低点时的速度大小为.求下摆中球克服空气阻力所做的功? 题目和参考答案——精英家教网——
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答案:见详解解析:下摆中,球所受的重力做正功,球所受空气阻力做负功,球受到绳的拉力不做功。设球克服空气阻力所作的功为W,由动能定理有
解得& W=mgl-=
提示:运用动能定理。
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科目:高中物理
如图,长为L的细绳一端固定,另一端连接一质量为m的小球,现将球拉至与水平方向成30°角的位置释放小球(绳刚好拉直),求小球摆至最低点时的速度大小和摆球受到的绳的拉力大小.
科目:高中物理
如图,长为l的细绳一端固定在O点,另一端拴住一个小球,在O点的正下方与O点相距的地方钉一枚与竖直平面垂直的钉子;把小球拉起使细绳在水平方向伸直,由静止开始释放,当细绳碰到钉子的瞬间,若不计碰撞时的能量损失,则说法正确的是(  )A、钉上钉子比不钉钉子,绳子更容易断B、不钉钉子比钉上钉子,绳子更容易断C、小球的线速度突然增大D、小球的角速度保持不变
科目:高中物理
来源:物理教研室
科目:高中物理
如图,长为l的细绳一端固定在O点,另一端拴住一个小球,在O点的正下方与O点相距l/2的地方钉一枚与竖直平面垂直的钉子;把小球拉起使细绳在水平方向伸直,由静止开始释放,当细绳碰到钉子的瞬间,若不计碰撞时的能量损失,则说法正确的是(  ) A.钉上钉子比不钉钉子,绳子更容易断 B.不钉钉子比钉上钉子,绳子更容易断 C.小球的线速度突然增大 D.小球的角速度保持不变
精英家教网新版app上线啦!用app只需扫描书本条形码就能找到作业,家长给孩子检查作业更省心,同学们作业对答案更方便,扫描上方二维码立刻安装!(6分)如右图所示装置可用来验证机械能守恒定律。摆锤A栓在长L的轻绳一端,另一端固定在O点,在A上放一个小铁片,现将摆锤拉起,使绳偏离O竖直方向成θ角时由静止开始释放摆锤,当其到达最低位置时,受到竖直挡板P阻挡而停止运动,之后铁片将飞离摆锤而做平L抛运动。(1)为了验证摆锤在运动中机械能守恒,必须求出摆锤在最低点的速度。为了求出这一速度,实验中还应该测量哪些物理量:___________________________。 (2)根据测得的物理量表示摆锤在最低点的速度v=_______________。(3)根据已知的和测得的物理量,写出摆锤在运动中机械能守恒的关系式为______。
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在线咨询下载客户端关注微信公众号&&&分类:(6分)如右图所示装置可用来验证机械能守恒定律。摆锤A栓在长L的轻绳一端,另一端固定在O点,在A上放一个小铁片,现将摆锤拉起,使绳偏离O竖直方向成θ角时由静止开始释放摆锤,当其到达最低位置时,受到竖直挡板P阻挡而停止运动,之后铁片将飞离摆锤而做平L抛运动。(1)为了验证摆锤在运动中机械能守恒,必须求出摆锤在最低点的速度。为了求出这一速度,实验中还应该测量哪些物理量:___________________________。 (2)根据测得的物理量表示摆锤在最低点的速度v=_______________。(3)根据已知的和测得的物理量,写出摆锤在运动中机械能守恒的关系式为______。 (6分)如右图所示装置可用来验证机械能守恒定律。摆锤A栓在长L的轻绳一端,另一端固定在O点,在A上放一个小铁片,现将摆锤拉起,使绳偏离O竖直方向成θ角时由静止开始释放摆锤,当其到达最低位置时,受到竖直挡板P阻挡而停止运动,之后铁片将飞离摆锤而做平L抛运动。(1)为了验证摆锤在运动中机械能守恒,必须求出摆锤在最低点的速度。为了求出这一速度,实验中还应该测量哪些物理量:___________________________。 (2)根据测得的物理量表示摆锤在最低点的速度v=_______________。(3)根据已知的和测得的物理量,写出摆锤在运动中机械能守恒的关系式为______。 科目:难易度:最佳答案(1)遇到挡板之后铁片的水平位移s和坚直下落高度h (2分)(2) (2分)
(2分)解析
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关注我们官方微信关于跟谁学服务支持帮助中心> 【答案带解析】一质量m=0.9kg的小球,系于长L=0.9m的轻绳一端,绳的另一端固定在O点,...
一质量m=0.9kg的小球,系于长L=0.9m的轻绳一端,绳的另一端固定在O点,假定绳不可伸长、柔软且无弹性.现将小球从O点的正上方O1点以初速度v0=2.25m/s水平抛出,已知OO1=0.8m,如图所示.(g取10m/s2)试求:(1)轻绳刚伸直时,绳与竖直方向的夹角θ;(2)当小球到达O点的正下方时,小球对绳的拉力。 
(1);(2)
试题分析:(1)质点做平抛运动,当绳刚伸直时,设绳与竖直方向的夹角为.如图所示:
则,,其中,,
联立解得:,。
(2)绳绷直时刚好水平,如图所示,由于绳不可伸长,故绳绷直瞬间,分速度立即减为零,小球仅有竖直速度,且,小球在竖直平面内做圆周运动,设小球到达O点正下方时的速度为,根据机械能守恒有:,小球在最低点,设绳对球的拉力为F,由牛顿第二定...
考点分析:
考点1:机械能守恒综合应用
考点2:平抛运动
考点3:向心力公式
考点4:圆周运动实例分析
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如图所示,一上表面光滑的矩形滑块置于水平地面上,其质量M=2kg,长L=2m,高h=0.8m,滑块与地面间动摩擦因数μ=0.2,在滑块的右端放置一质量m=1kg的小球。现用外力击打滑块左端,使其在极短时间内获得v0=4m/s的水平向右速度,经过一段时间后小球落地。(g取10m/s2)试求:(1)小球脱离滑块之前,滑块的加速度大小;(2)小球落地时距滑块右端的水平距离。 
为了精密测量一金属丝的电阻率:(1)如图甲所示,先用多用表×1Ω挡粗测其电阻为
Ω,然后用螺旋测微器测其直径为
mm,游标卡尺测其长度为
cm。(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:A.电压表V(量程3V,内阻约为15kΩ;量程l5V,内阻约为75 kΩ)B.电流表A(量程0.6A,内阻约为1Ω;量程3A,内阻约为0.2 Ω)C.滑动变阻器R1(0~5Ω,0.6 A)D.滑动变阻器R2(0~2000Ω,0.1 A)E.1.5V的干电池两节,内阻不计F.电阻箱G.开关S,导线若干为了测多组实验数据,则上述器材中的滑动变阻器应选用(填“R1”或“R2”)
。请在虚线框内设计最合理的电路图并完成实物图乙的连线。  
某实验小组在做“验证牛顿第二定律”实验中。(1)在闭合电键之前,甲同学将实验器材组装成图甲所示。请指出该装置中的错误或不妥之处(只要答出其中的两点即可):
。(2)乙同学将上述装置调整正确后进行实验,在实验中得到如图乙所示的一条纸带,图中相邻两计数点之间还有四个点没有画出,由图中的数据可计算得小车加速度为
m/s2。(保留两位有效数字)(3)丙同学在利用上述调整好的装置进行实验中,保持砂和砂桶的总质量不变,小车自身的质量为M且保持不变,改变小车中砝码的质量m,并测出小车中放不同砝码时所对应的加速度a,以m为横坐标, 为纵坐标,在坐标纸上作出如图丙所示的关系图线,图中纵轴上的截距为b,则小车受到的拉力大小为___________。  
如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端与小球相连,另一端固定于O点。现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动到B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等.在小球由A到B的过程中(
)A.在B点的速度可能为零B.加速度等于重力加速度g的位置有两个C.机械能先减小,后增大D.弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功 
类比是一种常用的研究方法。对于直线运动,教科书中讲解了由v—t图像求位移的方法。请你借鉴此方法分析下列说法,其中正确的是(
)A.由a-t(加速度-时间)图线和横轴围成的面积可以求出对应时间内做直线运动物体的速度变化量B.由F-v(力-速度)图线和横轴围成的面积可以求出对应速度变化过程中力做功的功率C.由i-t(电流-时间)图线和横轴围成的面积可以求出对应时间内通过导体横截面的电量D.由ω-r(角速度-半径)图线和横轴围成的面积可以求出对应半径变化范围内做圆周运动物体的线速度 
题型:计算题
难度:中等
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满分5 学习网 . All Rights Reserved.长L的绳子,一端拴着半径为r,重为G的球,另一端固定在倾角为a的光滑斜面的A点上,试求绳子中的张力急用
【新爵】海军54
好题!以球心为原点,重力所在直线为y轴,建立直角坐标系球受三个力:重力G, 支持力N(与y轴夹角为a), 拉力F(与x轴夹角为a-θ,其中sinθ=r/L),球静止,建立平衡方程y轴:Fsin(a-θ)+Ncosa=G.(1)x轴:Fcos(a-θ)=Nsina .(2)所以由(2)得:N=Fcos(a-θ)/sina,代人(1)得:F=Gsina/[cos(a-θ)cosa+sin(a-θ)sina]=Gsina/cos(a-θ+a)=Gsina/cos(-θ)=Gsina/cosθ而cosθ=√(1-sin²θ)=√[1-(r/L)²]=√(L²-r²)/L所以F=GLsina/√(L²-r²)即绳子中的张力为GLsina/√(L²-r²)
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