19.如圖所示,質(zhì)量為m的小球套在半徑為R的圓形光滑軌道上運動,圓形軌道位于豎直平面內(nèi).已知小球在最高點的速率v0=$\sqrt{\frac{4gR}{5}}$(g為重力加速度,則( 。
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

練習(xí)冊系列答案
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(1)在環(huán)飛起過程中,底座對水平面的壓力;
(2)此環(huán)下降過程需要多長時間.

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10.下列計時數(shù)據(jù)指時間間隔的是( 。
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C.某場足球賽16:30開賽
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7.如圖所示,光滑小球N用輕繩系在豎直墻壁上的P點,在球N和墻壁之間夾有一長方體物塊M,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)用拇指將繩按在墻上從P點沿墻緩慢下移少許,則在緩慢下移過程中(  )
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14.設(shè)想宇航員為探測火星,在登陸前首先乘宇宙飛船在火星表面附近繞火星勻速圓周運動一圈,測出繞行時間為T;登陸后又用彈簧稱測量質(zhì)量為m的物體的重力,靜止時彈簧稱示數(shù)為F,已知引力常量為G;由此推算火星的平均密度ρ和火星的質(zhì)量M.

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11.城市的路燈、無軌電車的供電線路等,經(jīng)常用三角形的支架懸掛,如圖所示為這類結(jié)構(gòu)的簡化模型,硬桿OB左端可繞通過B點且垂直于紙面的軸無摩擦的轉(zhuǎn)動,鋼索OA與硬桿右端O點相連,上端固定于A點,鋼索OA和硬桿所受的重力均可忽略,現(xiàn)將一質(zhì)量不變的重物懸掛于O點,硬桿OB水平,若保持鋼索的懸掛點A位置不變,將鋼索緩慢變短使OB桿繞B端轉(zhuǎn)動,則在上述變化過程中,下列說法中正確的是(  )
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8.如圖所示,在水平地面上向左做勻速直線運動的汽車,通過定滑輪用繩子吊起一質(zhì)量為m的重物,若小車和被吊重物在同一時刻的速率分別為v1和v2,繩子對重物的拉力為T,已知重力的加速度為g,比較v1和v2,T與mg大小關(guān)系,下列判斷正確的是( 。
A.v1=v2,T=mgB.v1>v2,T=mgC.v1<v2,T<mgD.v1>v2,T>mg

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9.下列說法正確的是( 。
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
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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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