A. | 小球能到達(dá)最高點B的條件是v0≥4$\sqrt{5}$m/s | |
B. | 若初速度v0=5m/s,則運動過程中,小球一定不會脫離圓軌道 | |
C. | 若初速度v0=8m/s,則小球?qū)⒃陔xA點2.8m高的位置離開圓軌道 | |
D. | 若初速度v0=8m/s,則小球離開圓軌道時的速度大小為2$\sqrt{2}$m/s |
分析 當(dāng)小球能到達(dá)最高點時,由重力提供向心力,此時速度最小,求出最小速度,再根據(jù)動能定理求出v0的最小值,剛好脫離軌道時,軌道對小球的彈力為零,重力沿半徑方向的分量提供向心力,根據(jù)向心力公式結(jié)合動能定理以及幾何關(guān)系即可求解.
解答 解:A、當(dāng)小球能到達(dá)最高點時,由重力提供向心力,此時速度最小,則
mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:v=$\sqrt{gR}=\sqrt{20}m/s$
從A到B的過程中,根據(jù)動能定理得:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=-mg•2R$
解得:v0=10m/s
所以小球能到達(dá)最高點B的條件是v0≥10m/s,故A錯誤;
B、當(dāng)小球恰好運動到AB中點時,有 mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,v0=$\sqrt{2gR}$=$\sqrt{2×10×2}$=2$\sqrt{10}$m/s>5m/s.則小球在軌道下部分來回運動,一定不會離開軌道,故B正確;
C、剛好脫離軌道時,軌道對小球的彈力為零,重力沿半徑方向的分量提供向心力,設(shè)此時重力方向與半徑方向的夾角為θ,則
mgcos$θ=m\frac{{v′}^{2}}{R}$
根據(jù)幾何關(guān)系得:cos$θ=\frac{h}{R}$
根據(jù)動能定理得:$\frac{1}{2}m{v′}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=-mg•(R+h)$
解得:$v′=2\sqrt{2}m/s$,h=0.8m
所以離開圓軌道得位置離A點的距離為H=0.8+2=2.8m,故CD正確.
故選:BCD
點評 本題主要考查了向心力公式、動能定理的直接應(yīng)用,知道小球到達(dá)最高點的條件,特別注意剛好脫離軌道時,軌道對小球的彈力為零,難度較大.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 變化的電場產(chǎn)生恒定的磁場 | |
B. | 光的波長越長,其波動性越顯著 | |
C. | 光在光導(dǎo)纖維中的傳輸利用了光的衍射 | |
D. | 紅外線和紫外線都是可見光的一部分 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 有相同的最大速度 | B. | 速度相同時牽引力F甲<F乙 | ||
C. | 速度相同時牽引力F甲>F乙 | D. | 速度相同時加速度a甲<a乙 |
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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. | 布朗運動就是液體分子的無規(guī)則運動 | |
B. | 布朗運動就是懸浮在液體中的固體分子的無規(guī)則運動 | |
C. | 液體的溫度越高,布朗運動越激烈 | |
D. | 懸浮的固體顆粒越大,布朗運動越明顯 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的速度發(fā)生變化,其動能一定發(fā)生變化 | |
B. | 物體的速度保持不變,其動能一定不變 | |
C. | 物體的動能發(fā)生變化,其速度一定變化 | |
D. | 物體的動能保持不變,其速度可能變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 波遇到障礙物時,一定會發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象 | |
B. | 當(dāng)障礙物的尺寸與波長相差不多時,會發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象 | |
C. | 任意兩列波都能產(chǎn)生穩(wěn)定干涉現(xiàn)象 | |
D. | 在振動減弱的區(qū)域,各質(zhì)點都處于波谷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)r趨于零時,F(xiàn)趨于無窮大 | |
B. | m1與m2受到的引力總是大小相等的,與m1、m2是否相等無關(guān) | |
C. | G是萬有引力常量,是人為規(guī)定的 | |
D. | m1對m2的引力與m2對m1的引力是一對平衡力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力的方向總是豎直向下的 | |
B. | 由于地球是一個大球體,所以重力的方向是無法確定的 | |
C. | 重力的方向總是指向地心 | |
D. | 只有靜止的物體才受重力 |
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