A. | 小球在AB段加速度的大小為$\frac{3}{2}$g | |
B. | 小球在C點對軌道的壓力大小為3mg | |
C. | 小球在E點時的速率為$\sqrt{2gR}$ | |
D. | 小球從E點運動到A點所用的時間為($\sqrt{5}-\sqrt{3}$)$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
分析 小球恰好到達(dá)最高點,知彈力為零,結(jié)合牛頓第二定律求出最高點的速度,根據(jù)機械能守恒定律求出小球在B點的速度大小,根據(jù)速度位移公式求出小球在AB段運動的加速度大。鶕(jù)機械能守恒求出E點速度和A點的速度,結(jié)合速度時間公式求出運動的時間.
解答 解:A、小球恰好能通過D點,在D點,根據(jù)牛頓第二定律可知$mg=\frac{{mv}_{D}^{2}}{R}$,解得${v}_{D}=\sqrt{gR}$,從B到D,根據(jù)動能定理可知$-2mgR=\frac{1}{2}{mv}_{D}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$,解得${v}_{B}=\sqrt{5gR}$
在AB段,有速度位移公式可知${v}_{B}^{2}=2aR$,解得a=2.5g,故A錯誤;
B、從B到C,根據(jù)動能定理可知$-mgR=\frac{1}{2}{mv}_{C}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$,解得${v}_{C}=\sqrt{3gR}$,在C點,根據(jù)牛頓第二定律可知${F}_{N}=\frac{{mv}_{C}^{2}}{R}$=3mg,故B正確;
C、E點和C點高度相同,具有相同的速度大小${v}_{E}={v}_{C}=\sqrt{3gR}$,故C錯誤;
D、從E點運動到A點所用的時間為t,由運動學(xué)公式得,R=${v}_{E}t+\frac{1}{2}g{t}^{2}$,解得t=($\sqrt{5}-\sqrt{3}$)$\sqrt{\frac{R}{g}}$,故D正確
故選:BD
點評 本題主要考查了機械能守恒,運動學(xué)基本公式的直接應(yīng)用,物體恰好通過C點是本題的突破口,這一點要注意把握,難度適中.
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. | 小球的速度一直增大 | |
B. | 小球始終處于超重狀態(tài) | |
C. | 彈簧對小球彈力沖量的大小大于小球重力沖量的大小 | |
D. | 地面支持力對彈簧做的功大于彈簧彈力對小球做的功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該星球表面的重力加速度為$\frac{2b}{a}$ | B. | 該星球的半徑為$\frac{{b{T^2}}}{{8a{π^2}}}$ | ||
C. | 該星球的密度為$\frac{3π}{{G{T^2}}}$ | D. | 該星球的第一宇宙速度為$\frac{4aT}{πb}$ |
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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:多選題
A. | 物體上升經(jīng)過窗口的時間與回落經(jīng)過窗口的時間相等 | |
B. | 在物體經(jīng)過窗口的過程中,上升時的初速度必大于下落時的末速度 | |
C. | 物體上升和下落時的加速度方向相同,大小不同 | |
D. | 物體上升時經(jīng)過窗口和下落時經(jīng)過窗口的時間都比沒有空氣阻力時所用的時間長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 為了運動員的技術(shù)動作,可將正在比賽中的運動員視為質(zhì)點 | |
B. | 運動員在下落過程中,感覺水面在加速上升 | |
C. | 以陳若琳為參考系,王鑫做豎直上拋運動 | |
D. | 跳水過程中陳若琳和王鑫的重心位置相對她們自己是不變的 |
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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:選擇題
A. | 庫侖最早測得了元電荷的數(shù)值 | B. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)定律 | ||
C. | 法拉第發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng) | D. | 安培提出了分子電流假說 |
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