20.如圖所示,質(zhì)量為m的小球用長為L的輕質(zhì)細線懸于O點,與0點處于同一水平線上的P點處有一個光滑的細釘,已知OP=$\frac{L}{2}$,在A點給小球一個水平向左的初速度v0=3$\sqrt{gl}$,發(fā)現(xiàn)小球恰能到達跟P點在間一豎直線上的最高點B.已知重力加速度大小為g,試求:
(1)小球在A點時細線的張力大;
(2)在小球從A到B的過程中空氣阻力做的功.

分析 (1)小球在A點時,由重力和細線拉力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求細線的張力大小;
(2)小球恰好到達最高點B時,繩子的拉力為零,由重力充當向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出小球在B點的速度.對A到B的過程運用動能定理,求克服空氣阻力所做的功.

解答 解:(1)小球在A點時,由重力和細線拉力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得:
T-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{L}$
又 v0=3$\sqrt{gL}$
解得:T=10mg
(2)小球恰能達到最高點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點的速率為:vB=$\sqrt{\frac{1}{2}gL}$
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:
-Wf-mg(L+$\frac{L}{2}$)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:Wf=$\frac{11}{4}$mgL
答:(1)小球在A點時細線的張力大小是10mg;
(2)在小球從A到B的過程中空氣阻力做的功是$\frac{11}{4}$mgL.

點評 本題考查了牛頓第二定律和動能定理的綜合,要知道小球恰好到達最高點的臨界條件,即拉力為零,由重力提供向心力.要知道空氣阻力是變力,運用動能定理求變力做功是常用的方法.

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A.速度的變化量的方向取負值,其意義為速度的變化率減小
B.速度的變化量的方向取負值,其意義為速度的變化量的方向與初速度的方向相反
C.加速度的方向取負值,表示加速度在逐漸減小
D.加速度的方向取負值,表示加速度的方向與初速度的方向相反

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B.小李故事中的兔子和烏龜是在同一地點出發(fā)的,但烏龜比兔子出發(fā)的要早
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A.遠方看臺的觀眾觀看排球運動員的發(fā)球動作時,可將運動員視為質(zhì)點
B.在跳水比賽中,如果以運動員為參考系,該運動員下方的水面一定是上升的
C.在男子20公里競走決賽中,我國選手王鎮(zhèn)以1小時19分14秒獲得冠軍,這里提到的“1小時19分14秒”指的是時刻
D.在男子200米自由泳決賽中,我國選手孫楊以1分44秒65的成績獲得冠軍,根據(jù)這個信息我們可以求出他在本次比賽中的平均速度

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15.如圖所示,細線一端固定在天花板上的O點,另一端穿過一張CD光盤的中央圓孔后拴著一個橡膠球,橡膠球靜止時,豎直懸線剛好挨著水平桌面的邊沿.現(xiàn)將 CD光盤按在桌面上,并沿桌面邊緣以速度$\sqrt{2}$v勻速移動,移動過程中,CD光盤中央小孔始終緊挨桌面邊線,當懸線與豎直方向的夾角為45°時(  )
A.小球的豎直分速度大小為$\sqrt{2}$vB.小球的豎直分速度大小為v
C.小球的速度大小為$\sqrt{5}$vD.小球的速度大小為$\sqrt{3}$v

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5.以下說法正確的是( 。
A.由E=$\frac{F}{q}$可知電場中某點的電場強度E與F成正比
B.由φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$可知電場中某點的電勢φ與q成反比
C.由U=$\frac{Q}{C}$,電容器兩極板間電勢差U與電容器的電量大小Q成正比
D.由Uab=Ed可知,勻強電場中的任意兩點a、b間的距離越大,則兩點間的電勢差也一定越大

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(2)運動員著陸時速度.(不計空氣阻力,g取10m/s2

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D.轉(zhuǎn)速增加,C物體先滑動

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