A. | 小球的最大速率為$\sqrt{6}$v0 | |
B. | 在最高點處,軌道對小球作用力的大小為$\frac{4mg}{5}$ | |
C. | 在任一直徑的兩端點上,小球動能之和不變 | |
D. | 小球在與圓心等高的A點,向心加速度大小為$\frac{14g}{5}$ |
分析 小球到達(dá)最低點時速率最大,由機械能守恒定律求出最大速率.在最高點,由牛頓第二定律和向心力知識結(jié)合求軌道對小球作用力的大。鶕(jù)機械能守恒定律分析小球的動能.由機械能守恒定律和向心力結(jié)合求向心加速度.
解答 解:A、小球到達(dá)最低點時速率最大,設(shè)最大速率為v.根據(jù)機械能守恒定律得:
2mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
又 v0=$\sqrt{\frac{4gR}{5}}$,解得:v=$\sqrt{6}$v0.故A正確.
B、在最高點處,設(shè)軌道對小球的作用力大小為F,方向豎直向上.則由牛頓第二定律得:
mg-F=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$,
解得:F=$\frac{1}{5}$mg,方向豎直向上.故B錯誤.
C、以最低點為參考點,整個過程中小球的機械能守恒,在任一直徑兩端上的點,它們的高度之和都是2R,即它們的重力勢能之和相等,由于總的機械能守恒,所以它們的動能之和也相等,故C正確.
D、小球從最高點到A點,由機械能守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
小球在A點的向心加速度大小 a=$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$,聯(lián)立解得 a=$\frac{14g}{5}$,故D正確.
故選:ACD
點評 小球穿在圓環(huán)軌道上做圓周運動,屬于桿的模型,在最高點時速度最小,向心力最小,最低點時速度最大,向心力最大,由機械能守恒可以求它們之間的關(guān)系
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. | 某中學(xué)上午8:00上第一節(jié)課 | |
B. | 中央電視臺的新聞聯(lián)播19:00點開播 | |
C. | 某場足球賽16:30開賽 | |
D. | 劉翔在第28屆奧運會上,以12.91s的成績獲得110m欄冠軍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 細(xì)繩對球N的拉力逐漸變大 | B. | 物塊M受到墻壁的彈力逐漸增大 | ||
C. | 物塊M受到墻壁的摩擦力大小不變 | D. | 物塊M可能沿墻下滑 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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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. | 鋼索對O點的拉力變大 | B. | 硬桿對O點的支持力變小 | ||
C. | 硬桿對O點的支持力不變 | D. | 鋼索對O點的拉力不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v1=v2,T=mg | B. | v1>v2,T=mg | C. | v1<v2,T<mg | D. | v1>v2,T>mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原子的核式結(jié)構(gòu)模型是湯姆遜最早提出來的,利用電子束的波長比可見光波長短的特性制作的電子顯微鏡大大提高了分辨能力 | |
B. | 氫原子從能級3躍遷到能級2輻射出的光子的波長大于從能級2躍遷到能級1輻射出的光子的波長 | |
C. | 在光電效應(yīng)實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能Ek越大,則這種金屬的逸出功W0越小 | |
D. | 太陽每秒中輻射出的能量約為4×1026J,太陽每秒鐘減小的質(zhì)量約4.4×108kg | |
E. | 通過化學(xué)反應(yīng)不可以改變物質(zhì)的放射性 | |
F. | 鈾核${\;}_{92}^{238}$U衰變?yōu)殂U核${\;}_{82}^{206}$Pb的過程中,要經(jīng)過7次α衰變和6次β衰變 |
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