A. | 無論v0多大,小球均不會離開圓軌道 | |
B. | 若在$\sqrt{2gR}$<v0<$\sqrt{5gR}$則小球會在B、D間脫離圓軌道 | |
C. | 只要v0>$\sqrt{4gR}$,小球就能做完整的圓周運動 | |
D. | 只要小球能做完整圓周運動,則小球與軌道間最大壓力與最小壓力之差與v0無關(guān) |
分析 AB、在軌道的任意位置對小球受力分析,比較彈簧的彈力于重力在半徑方向上的分力的大小,即可得知選項AB的正誤.
C、利用機械能守恒定律可解的小球做圓周運動時在最低點的速度,由此可判知選項C的正誤.
D、根據(jù)向心力的公式分別列出在最高點和最低點趕到對小球的壓力,結(jié)合小球在運動過程中機械能守恒,即可推導(dǎo)出壓力之差的表達式,從而可知選項D的正誤.
解答 解:AB、因彈簧的勁度系數(shù)為k=$\frac{mg}{R}$,原長為L=2R,所以小球始終會受到彈簧的彈力作用,大小為F=K(l-R)=KR=mg,方向始終背離圓心,無論小球在CD以上的哪個位置速度為零,重力在沿半徑方向上的分量都小于等于彈簧的彈力(在CD一下,軌道對小球一定有指向圓心的支持力),所以無論v0多大,小球均不會離開圓軌道,故A正確,B錯誤.
C、小球在運動過程中只有重力做功,彈簧的彈力和軌道的支持力不做功,機械能守恒,當(dāng)運動到最高點速度為零,在最低點的速度最小,有:$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=2mgR$,所以只要v0>$\sqrt{4gR}$,小球就能做完整的圓周運動,故C正確.
D、在最低點時,設(shè)小球受到的支持力為N,有:
N-KR-mg=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,
解得:N=2mg+$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$…①
運動到最高點時受到軌道的支持力最小,設(shè)為N′,設(shè)此時的速度為v,由機械能守恒有:$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=2mgR+\frac{1}{2}m{v}^{2}$…②
此時合外力提供向心力,有:N′-KR+mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$…③
聯(lián)立②③解得:N′=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}-4mg$…④
聯(lián)立①④得壓力差為:△N=6mg,與初速度無關(guān),故D正確.
故選:ACD.
點評 該題涉及到的指示點較多,解答中要注意一下幾點:
1、正確的對物體進行受力分析,計算出沿半徑方向上的合外力,利用向心力公式進行列式.
2、注意臨界狀態(tài)的判斷,知道臨界狀態(tài)下受力特點和運動的特點.
3、熟練的判斷機械能守恒的條件,能利用機械能守恒進行列式求解.
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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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:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊經(jīng)過B點時的速度的大小為$\sqrt{5gR}$ | |
B. | 物塊彈出前彈簧的彈性勢能為3mgR | |
C. | 物塊在半圓軌道上克服阻力做功為$\frac{1}{3}$mgR | |
D. | 若開始時彈簧的彈性勢能為6mgR,則物塊到達C點的動能小于$\frac{7}{2}$mgR |
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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:實驗題
v0(m/s) | 0.741 | 1.034m | 1.318 | 1.584 |
t(ms) | 292.7 | 293.0 | 292.8 | 292.9 |
d(cm) | 21.7 | 30.3 | 38.6 | 46.4 |
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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:選擇題
A. | 電路中的電流大小為6 A | B. | 電動機兩端電壓為4V | ||
C. | 電動機產(chǎn)生的熱功率為56 W | D. | 電動機輸出的機械功率為48W |
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