A. | 力F大小為$\sqrt{5}$mg | |
B. | B球所受的圓環(huán)給的彈力與繩子拉力大小之比為$\sqrt{2}$:1 | |
C. | 去掉力F瞬間,繩子拉力大小為$\frac{\sqrt{2}}{2}$mg | |
D. | 去掉力F前后,B球所受圓環(huán)給的彈力大小不變 |
分析 施加F時(shí),AB都處于靜止?fàn)顟B(tài),分別對(duì)AB小球受力分析,根據(jù)平衡條件以及力的分解與合成原則求出F的大小以及B球所受的圓環(huán)給的彈力與繩子拉力大小關(guān)系,去掉力F瞬間,由于繩不可伸長(zhǎng),兩球速度為零,所以向心加速度為零,但兩球有相同的切向加速度,根據(jù)牛頓第二定律列式求解繩子拉力,根據(jù)B球指向圓心的合力為零,求出圓環(huán)對(duì)B的彈力即可.
解答 解:A、B處于靜止?fàn)顟B(tài),對(duì)B受力分析,受到重力、繩子拉力以及圓環(huán)對(duì)B水平向左的彈力,根據(jù)平衡條件得:
繩子拉力T=$\frac{mg}{cos45°}=\sqrt{2}mg$,彈力N1=mgtan45°=mg,則B球所受的圓環(huán)給的彈力與繩子拉力大小之比為1:$\sqrt{2}$,
對(duì)A受力分析,A受到重力、繩子拉力以及F作用,處于平衡狀態(tài),則F的大小等于mg和繩子拉力的合力,根據(jù)力的分解與合成原則得:F=$\sqrt{(mg+Tsin45°)^{2}+(Tcos45°)^{2}}=\sqrt{5}mg$,故A正確,B錯(cuò)誤;
C、去掉力F瞬間,由于繩不可伸長(zhǎng),則兩球速度為零,所以向心加速度為零,但兩球有相同的切向加速度,則根據(jù)牛頓第二定律可知:
A小球:T′cos45°=ma
B小球:mg-Tcos45°=ma
解得$a=\frac{g}{2}$,$T′=\frac{\sqrt{2}}{2}mg$,故C正確;
D、去掉力F后,B球指向圓心的合力為零,則圓環(huán)對(duì)B的彈力大小$N′=T′cos45°=\frac{1}{2}mg$,則去掉力F前后,B球所受圓環(huán)給的彈力大小發(fā)生變化,故D錯(cuò)誤.
故選:AC
點(diǎn)評(píng) 本題注意考查了共點(diǎn)力平衡條件以及牛頓第二定律的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確分析物體的受力情況,明確撤去F后與撤去F前的不同點(diǎn),難度適中.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | A、B之間無(wú)摩擦力 | B. | A受到的摩擦力水平向右 | ||
C. | B與地面之間無(wú)摩擦力 | D. | 地面對(duì)B的摩擦力水平向右 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 普朗克常量可表示為$\frac{k}{e}$ | |
B. | 若更換材料再實(shí)驗(yàn),得到的圖線的k不改變,b改變 | |
C. | 所用材料的逸出功可表示為eb | |
D. | b由入射光決定,與所用材料無(wú)關(guān) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 康普頓效應(yīng)深入地揭示了光的粒子性的一面,該效應(yīng)表明光子除了具有能量之外還具有動(dòng)量 | |
B. | 碘-131的半衰期大約為8天,40天后,碘-131就只剩下原來(lái)的$\frac{1}{32}$ | |
C. | Th核發(fā)生一次α衰變后,新核與原來(lái)的原子核相比,中子數(shù)減少了4 | |
D. | 比結(jié)合能越大,原子核中核子結(jié)合得越不牢固,原子核越不穩(wěn)定 | |
E. | 處于基態(tài)的氫原子吸收一個(gè)光子后躍遷到激發(fā)態(tài),再向低能級(jí)躍遷時(shí)輻射出的光子的頻率一定不大于入射光子的頻率 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | v3>v1>v2 | B. | a3=a2>a1 | C. | ω3>ω1=ω2 | D. | T3>T1>T2 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 電子從P到Q的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,電勢(shì)能先增大后減小 | |
B. | 電子可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng) | |
C. | 該勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E=10V/m | |
D. | 圓周上兩點(diǎn)間電勢(shì)差的最大值為20$\sqrt{2}$V |
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