A. | 1m/s | B. | 2m/s | C. | 3m/s | D. | 4m/s |
分析 小球在光滑的圓軌道內(nèi)運動,只有重力做功,其機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律得到小球在最高點的速度表達式.小球要能到達最高點,向心力要大于重力,得到最高點速度的范圍,再進行選擇.
解答 解:設小球到達最高點B的速度為vB.根據(jù)機械能守恒定律得
mg•2R+$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
得到vB=$\sqrt{{v}_{A}^{2}-4gR}$ ①
小球要能到達最高點,則在最高點B時,m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$≥mg
得到 vB≥$\sqrt{gR}$ ②
由①②聯(lián)立得 gR≤4
代入①得:vB≥2m/s
又機械能守恒定律可知,vB<vA=2$\sqrt{5}$m/s
解得 2m/s≤vB<2$\sqrt{5}$m/s
故選:BCD
點評 本題是機械能守恒定律、向心力等知識的綜合應用,關鍵是臨界條件的應用:當小球恰好到達最高點時,由重力提供向心力,臨界速度v0=$\sqrt{gR}$,與細繩的模型相似.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從飛機上看,物體靜止 | |
B. | 從飛機上看,物體始終在飛機的后方 | |
C. | 從地面上看,物體做平拋運動 | |
D. | 從地面上看,物體做自由落體運動 |
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A. | 汽車剎車過程的加速度大小為0.8m/s2 | |
B. | 汽車剎車過程的加速度大小為1.2m/s2 | |
C. | 汽車剎車過程的時間為2.5s | |
D. | 汽車剎車過程的時間為5s |
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