A. | 在B点时,小球的速度大小为$\sqrt{gRcosθ}$ | |
B. | cosθ=$\frac{2}{3}$ | |
C. | A到B过程中,小球水平方向的加速度一直增大 | |
D. | A到C过程中,小球运动时间大于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ |
分析 从A到B得过程中,根据动能定理求得到达B点的速度,在B点根据牛顿第二定律即可判断出夹角和速度,根据小球的临界点的加速度判断出从A到B得加速度变化,根据加速度在竖直方向的大小判断出下落时间
解答 解:A、在B点,根据牛顿第二定律可知$mgcosθ=\frac{{mv}_{B}^{2}}{R}$,解得${v}_{B}=\sqrt{gRcosθ}$,故A正确
B、从A到B根据动能定理可知$mgR(1-cosθ)=\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$,解得cosθ=$\frac{2}{3}+\frac{{v}_{0}^{2}}{3gR}$,角度θ与初速度v0有关,故B错误;
C、在最高点,水平方向的加速度为零,在下落到B之前,在水平方向有加速度,到达B点时,加速度为零,故A到B过程中,小球水平方向的加速度先增大后减小,故C错误;
D、从A到C做自由落体运动的时间为$t′=\sqrt{\frac{2R}{g}}$
小球从A到B得过程中,在竖直方向的加速度小于g,故从A到C得时间t$<\sqrt{\frac{2R}{g}}$,故D错误
故选:A
点评 考查竖直平面内的变速圆周运动与斜抛运动,涉及牛顿第二定律,向心力公式,向心加速度表达式.注意变速圆周运动速度方向不但变化,而且大小也发生变化
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M、N点的场强EM<EN且电势φM>φN | B. | 粒子在M、N点的加速度aM>aN | ||
C. | 粒子在M、N点的速度vM>vN | D. | 粒子一定带带负电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 建“人造天梯”的设想从理论上是可行的,只要“人造天梯”的高度大于某一确定高度便能直立赤道上空供人们攀登 | |
B. | “人造天梯”上距地面高度恰好等于同步卫星高度的一小段(m0),其所需向心力为m0(R+r0)ω2 | |
C. | “人造天梯”上距地面高度大于同步卫星高度的一小段(m2),其所受地球引力小于随地球同步转动所需向心力,将有远离地心向上飘升趋势 | |
D. | 大量观察已证实地球自转速度慢慢减小.若只考虑地球自转因素影响,现在刚好能够直立于赤道上空“人造天梯”,若干年后“人造天梯”将会远离地心向上飘升 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线框abcd进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{m}$ | |
B. | 线框在进入磁场过程中的运动速度v=$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{B}^{2}{l}_{1}^{2}}$ | |
C. | 线框做匀速运动的时间为$\frac{{B}^{2}{l}_{1}^{2}{l}_{2}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
D. | 线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q=(Mg-mgsinθ)l1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 球棒对垒球的平均作用力大小为360N | |
B. | 球棒对垒球的平均作用力大小为1260N | |
C. | 球棒对垒球的作用力大于垒球对球棒的作用力 | |
D. | 如果延长球棒与垒球的作用时间,则垒球一定会获得更大的反向速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a点与b点的线速度大小相等 | B. | a点与b点的角速度大小相等 | ||
C. | a点与c点的线速度大小相等 | D. | a点与d点的向心加速度大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A的示数减小 | B. | △U1小于△U2 | ||
C. | △U3与△I的比值大于R+r | D. | 电源的输出功率一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v | B. | vcosα | C. | $\frac{v}{cosα}$ | D. | vtanα |
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科目:高中物理 来源:2016-217学年宁夏卫一高一上学期11月考物理B卷(解析版) 题型:选择题
一汽车在公路上以54km/h的速度行驶,突然发现前方30m处由一障碍物,为使汽车不撞上障碍物,驾驶员立刻刹车,刹车的加速度大小为,则驾驶员允许的最长反映时间为
A. 0.5s B. 0.7s C. 0.75s D. 0.8s
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