A. | 要使小球做完整的圓周運動,初速度v0至少為2m/s | |
B. | 要使小球始終緊貼圓管外側(cè)做完整的圓周運動,初速度v0至少為$\sqrt{5}$m/s | |
C. | 若圓形軌道的上半圓內(nèi)壁粗糙、下半圓內(nèi)壁光滑且v0=3m/s,經(jīng)過足夠長的時間后,小球在A點的速度為$\sqrt{3}$m/s | |
D. | 若圓形軌道的上半圓內(nèi)壁粗糙、下半圓內(nèi)壁光滑且v0=3m/s,經(jīng)過足夠長的時間后,小球減少的機械能為0.35J |
分析 要使小球做完整的圓周運動,在C點的最小速度為0,由機械能守恒求初速度的最小值.要使球緊貼外圓做圓周運動,在最高點的臨界情況是重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求最高點C的臨界速度,結(jié)合機械能守恒定律求出初速度的最小值.若圓形軌道的上半圓內(nèi)壁粗糙、下半圓內(nèi)壁光滑且v0=3m/s,最終小球在BD之間運動,由機械能守恒求A點的速度,得到減少的機械能.
解答 解:A、要使小球做完整的圓周運動,在C點的最小速度為0,由機械能守恒得:2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
得:v0=2$\sqrt{gR}$=2×$\sqrt{10×0.1}$=2m/s,故A正確.
B、要使小球始終緊貼圓管外側(cè)做完整的圓周運動,小球恰好通過最高點時,有mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$.從A到C,由機械能守恒得:2mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
得:v0=$\sqrt{5gR}$=$\sqrt{5×10×0.1}$=$\sqrt{5}$m/s,故B正確.
C、若圓形軌道的上半圓內(nèi)壁粗糙、下半圓內(nèi)壁光滑且v0=3m/s,最終小球在BD之間運動,由機械能守恒得:mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$,
得:vA=$\sqrt{2gR}$=$\sqrt{2}$m/s,故C錯誤.
D、由C項知,經(jīng)過足夠長的時間后,減少的機械能為:△E=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$=$\frac{1}{2}$×0.1×(32-2)=0.35J,故D正確.
本題選錯誤的,故選:C
點評 本題是向心力和機械能守恒定律的綜合應(yīng)用,關(guān)鍵是理清運動過程,抓住臨界狀態(tài),運用合適的規(guī)律進(jìn)行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲物體做加速運動 | B. | 甲、乙兩物體運動方向相反 | ||
C. | 甲的平均速度比乙的平均速度大 | D. | 甲、乙兩物體的平均速度大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 流過R2的電流方向是由下向上 | B. | 電容器的帶電量在逐漸增加 | ||
C. | 通過內(nèi)阻的電流變大 | D. | 電容器C的上極板帶負(fù)電 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A、B是非線性元件 | B. | RA>RB | ||
C. | 兩導(dǎo)體串聯(lián)在電路中時UA>UB | D. | 兩導(dǎo)體并聯(lián)在電路中時IA>IB |
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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. | 速度是描述運動物體位置變化大小的物理量,而加速度是描述物體速度變化快慢的物理量 | |
B. | 運動物體速度變化大小與速度變化快慢在實質(zhì)上是同一個意思 | |
C. | 速度的變化率表示速度變化的快慢,速度變化的大小表示速度增量的大小 | |
D. | 加速度變大,速度一定變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 為了研究運動員的技術(shù)動作,可將正在比賽的運動員視為質(zhì)點 | |
B. | 運動員在下落過程中,感覺水面在加速下降 | |
C. | 運動員下落過程中的位移大小大于路程 | |
D. | 運動員下落過程中的位移大小與路程相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運動的物體不可能受到靜摩擦力的作用 | |
B. | 靜摩擦力總是與物體的相對運動趨勢的方向相反 | |
C. | 受靜摩擦力的物體一定是靜止的 | |
D. | 兩個相對靜止的物體之間一定有靜摩擦力的作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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