A. | 小球落地點離O點的水平距離為R | |
B. | 小球落地時的動能為$\frac{5mgR}{2}$ | |
C. | 小球運動到半圓弧最高點P時向心力恰好為零 | |
D. | 若將半圓弧軌道上部的$\frac{1}{4}$圓弧截去,其他條件不變,則小球能達到的最大高度為2R |
分析 根據(jù)牛頓第二定律求得小球在P點的速度即向心加速度;然后根據(jù)平拋運動規(guī)律求得動能和水平距離;再根據(jù)機械能守恒求得豎直上拋的初速度,進而得到上升高度.
解答 解:C、小球沿水平面通過O點進入半徑為R的半圓弧軌道后恰能通過最高點P,故在最高點重力作為向心力,那么,小球運動到半圓弧最高點P時向心力不為零,故C錯誤;
A、小球在最高點有$mg=\frac{m{{v}_{P}}^{2}}{R}$,所以${v}_{P}=\sqrt{gR}$,那么,小球離開P點后做平拋運動,所以有:$2R=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,$x={v}_{P}t=\sqrt{gR}•\sqrt{\frac{4R}{g}}=2R$,故A錯誤;
B、小球做平拋運動機械能守恒,故小球落地時的動能為$2mgR+\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}=\frac{5}{2}mgR$,故B正確;
D、小球在半圓軌道運動機械能守恒,故若將半圓弧軌道上部的$\frac{1}{4}$圓弧截去,小球做上拋運動的初速度為v,則有:$\frac{1}{2}m{v}^{2}=mgR+\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}=\frac{3}{2}mgR$;
所以,小球豎直上拋運動能向上運動的最大位移為$\frac{3}{2}R$,那么,小球能達到的最大高度為$\frac{5}{2}R$,故D錯誤;
故選:B.
點評 經(jīng)典力學(xué)問題一般先對物體進行受力分析,求得合外力及運動過程做功情況,然后根據(jù)牛頓定律、動能定理及幾何關(guān)系求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 密立根通過油滴實驗測出了基本電荷的數(shù)值 | |
B. | 康普頓效應(yīng)表明光子只具有能量,不具有動量 | |
C. | 居里夫婦從瀝青鈾礦中分離出釙(Po)和鐳(Ra)兩種新元素 | |
D. | 愛因斯坦在光電效應(yīng)的基礎(chǔ)上,提出了光子說 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a光的波長一定大于b光的波長 | |
B. | 只增加a光的強度可能使通過電流表的電流增大 | |
C. | 只增加a光的強度可使逸出的電子最大初動能變大 | |
D. | 陰極材料的逸出功與入射光的頻率無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在電場中a、b兩點的距離越大,其電勢差就越大 | |
B. | a、b兩點的電勢差在數(shù)值上等于單位正電荷從a點移到b點電場力所做的功 | |
C. | 若一電荷在a、b兩點的電勢能相等,則這兩點一定存在電勢差 | |
D. | 在勻強電場中與電場線垂直的同一平面內(nèi)任意兩點的電勢差不為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{F}{3}$ | B. | $\frac{F}{4}$ | C. | $\frac{F}{9}$ | D. | $\frac{F}{16}$ |
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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:多選題
A. | A的動量一定減小 | B. | A的動量一定增大 | ||
C. | A動量大小可能不變 | D. | A受到的合力沖量大小為6N•s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 15cm | B. | 14cm | C. | 5cm | D. | 4cm |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該古木的年代距今約5700年 | |
B. | 12C、13C、14C具有相同的中子數(shù) | |
C. | 14C衰變?yōu)?SUP>14N的過程中放出β射線 | |
D. | 增加樣品測量環(huán)境的壓強將加速14C的衰變 |
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