A. | B球在最高點的速度為0.8m/s | B. | A球的轉(zhuǎn)動周期為πs | ||
C. | B球在最高點受到的拉力為5N | D. | A球在最低點受到的拉力為30N |
分析 A、B角速度相等,結(jié)合半徑關(guān)系求出線速度的大小關(guān)系,根據(jù)牛頓第二定律求出桿子對A、B兩球作用力大小和方向,從而得出A、B兩球?qū)U的作用力大小和方向.
解答 解:A、設(shè)兩個球的角速度為ω,則二者的角速度相等,根據(jù)v=ωr,所以:${v}_{B}=\frac{{v}_{A}}{{r}_{A}}•{r}_{B}=\frac{4}{1-0.2}×0.2$m/s=1m/s.故A錯誤;
B、A球運動的周期:T=$\frac{2π}{ω}$=$\frac{2π}{\frac{{v}_{A}}{{r}_{A}}}=\frac{2π×(1-0.2)}{4}=0.4π$s.故B錯誤;
C、設(shè)B球受到向下的支持力,根據(jù)牛頓第二定律得:${F}_{2}+mg=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{{r}_{2}}$,
解得:${F}_{2}=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{{r}_{2}}-mg=1×\frac{1}{0.2}-10$=-5N,負號表示方向向上,B受到的桿對它的支持力.故C錯誤;
D、A球在最低點的速度為4m/s,以向上為正方向,根據(jù)牛頓第二定律得:
${F}_{1}-mg=m\frac{{v}^{2}}{{r}_{1}}$,
解得:${F}_{1}=mg+m\frac{{v}^{2}}{{r}_{1}}=10+1×\frac{16}{0.8}$N=30N.
可知A球在最低點受到桿的拉力大小為30N.故D正確.
故選:D
點評 該題中兩個小球都做圓周運動,解決本題的關(guān)鍵知道小球A、B做圓周運動向心力的來源,結(jié)合牛頓第二定律進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度與位移 | B. | 感應(yīng)電動勢與磁通量 | ||
C. | 功率與能量 | D. | 合力與動能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | |
B. | 哈雷通過扭秤實驗測量出了萬有引力常量 | |
C. | 卡文迪許利用萬有引力定律通過計算發(fā)現(xiàn)了彗星的軌道 | |
D. | 開普勒提出“日心說”,發(fā)現(xiàn)了太陽系中行星沿橢圓軌道運動的規(guī)律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 平拋運動一定是勻變速曲線運動 | |
B. | 曲線運動不一定是速率變化運動 | |
C. | 同步衛(wèi)星必定經(jīng)過地球兩極的上空 | |
D. | 兩個勻變速直線運動的合運動一定是曲線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 振子在B位置的位移就是曲線BC的長度 | |
B. | 振子運動到B點時的速度方向即為該點的切線方向 | |
C. | 因為振動圖象可由實驗直接得到,所以圖象就是振子實際運動的軌跡 | |
D. | 由圖象可以判斷速度、加速度、回復(fù)力及動能隨時間的變化情況 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | “風云一號”衛(wèi)星觀測區(qū)域比“風云二號”衛(wèi)星觀測區(qū)域小 | |
B. | “風云一號”衛(wèi)星軌道半徑比“風云二號”衛(wèi)星軌道半徑小 | |
C. | “風云一號”衛(wèi)星運行角速度比“風云二號”衛(wèi)星運行角速度小 | |
D. | “風云一號”衛(wèi)星運行線速度比“風云二號”衛(wèi)星運行線速度大 |
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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:多選題
A. | 水珠對a光的折射率大于對b光的折射率 | |
B. | 在水珠中a光的傳播速度小于b光的傳播速度 | |
C. | a、b光在水珠中傳播的波長都比各自在真空中傳播的波長要長 | |
D. | 用同一雙縫干涉儀做光的雙縫干涉實驗,a光條紋間距大于b光條紋間距 | |
E. | a、b光在同一介質(zhì)中,以相同的入射角由介質(zhì)射向空氣,若b光能夠發(fā)生全反射,則a光也一定能夠發(fā)生全反射 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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