A. | 小球運動到最低點Q時,處于失重狀態(tài) | |
B. | 當v0<$\sqrt{gl}$時,細繩始終處于繃緊狀態(tài) | |
C. | 當v0>$\sqrt{6gl}$時,小球一定能通過最高點P | |
D. | 小球初速度v0越大,則在P、Q兩點繩對小球的拉力差越大 |
分析 小球在最高點繩子的拉力與重力的合力提供向心力,可根據(jù)牛頓運動定律分析小球的狀態(tài).小球從最高點運動得到最低點的過程中,只有重力做功,可運用動能定理列式求解.
解答 解:A、小球在最低點時.重力與拉力的合力提供向心力,加速度向上,所以小球受到的拉力一定大于重力,小球處于超重狀態(tài).故A錯誤;
B、設小球運動到N點時,由機械能守恒得:mgl=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$,可得 v0=$\sqrt{2gl}$,所以當v0<$\sqrt{gl}$時,小球上升的最高點達不到與O等高的高度,所以細繩始終處于繃緊狀態(tài).故B正確.
C、設小球恰好到達最高點時的速度為v1,最低點的速度為v2;由動能定理得:
-mg(2l)=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$ ①
小球經(jīng)過最高點P時,有 mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{l}$
聯(lián)立解得 v2=$\sqrt{5gl}$
因為v0>$\sqrt{6gl}$>v2=$\sqrt{5gl}$,所以小球一定能通過最高點P,故C正確.
D、球經(jīng)過最低點Q時,受重力和繩子的拉力,如圖
根據(jù)牛頓第二定律得到,F(xiàn)2-mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{l}$ ②
球經(jīng)過最高點P時:mg+F1=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{l}$ ③
聯(lián)立①②③解得:F2-F1=6mg,與小球的初速度無關.故D錯誤.
故選:BC
點評 本題小球做變速圓周運動,在最高點和最低點重力和拉力的合力提供向心力,同時結合動能定理列式研究.要注意繩子繃緊,小球可能通過最高點,也可以在下半圓內運動.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 木塊1的最大加速度為g+$\frac{M}{m}$g | |
B. | 木塊1的振幅為$\frac{Mg+mg}{k}$ | |
C. | 木塊2對地面的最大壓力為2mg+Mg | |
D. | 木塊1、木塊2組成的系統(tǒng)機械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 加速、減速過程中的加速度大小之比為3:1 | |
B. | 加速、減速過程中的平均速度大小之比為3:1 | |
C. | 加速、減速過程中的位移大小之比為3:1 | |
D. | 加速、減速過程中合力所做功大小之比為3:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球做圓周運動的周期T為1s | B. | 小球做圓周運動的周期T為2s | ||
C. | 小球的最小向心力為2 N | D. | 輕繩的長度L為$\frac{18}{35}$m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 乙車在10s時開始掉頭 | |
B. | 乙車在0〜10s和10〜15s期間加速度相同 | |
C. | 甲乙兩車在7.5s時刻相遇 | |
D. | 乙車始終沒有追上甲車 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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:選擇題
A. | 圖甲:光電效應中,光電子的最大初動能與入射光的頻率成正比 | |
B. | 圖乙:鈾核裂變中放出新的中子又引起新的裂變,形成鏈式反應 | |
C. | 圖丙:氫原子能級是分立的,但原子發(fā)射光子的頻率是連續(xù)的 | |
D. | 圖。翰榈峦送ㄟ^α粒子散射實驗,提出原子的核式結構模型,并估算出原子核的大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小轎車車尾的導電鏈是為了防止靜電積聚 | |
B. | 洗衣機的脫水筒是利用離心現(xiàn)象把附著在衣服上的水分甩掉 | |
C. | 乘坐汽車時要系好安全帶,這是為了防止汽車突然加速而對乘客造成傷害 | |
D. | 夜間高壓線周圍有時會出現(xiàn)一層綠色光暈,俗稱電暈,這是一種微弱的尖端放電 |
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