A. | 线速度vA>vB | B. | 角速度ωA<ωB | C. | 向心加速度αA>αB | D. | 无法确定 |
分析 小球做匀速圆周运动,因此合外力提供向心力,对物体正确进行受力分析,然后根据向心力公式列方程求解即可.
解答 解:A、设漏斗内壁母线与水平方向的夹角为θ.以任意一个小球为研究对象,分析受力情况:重力mg和漏斗内壁的支持力N,它们的合力提供向心力,如图,
则根据牛顿第二定律得:mgtanθ=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:v=$\sqrt{grtanθ}$,因θ一定,则v与$\sqrt{r}$成正比,A球的圆周运动半径大于B球的圆周运动,所以vA>vB,故A正确.
B、角速度ω=$\frac{v}{r}$=$\sqrt{\frac{g}{rtanθ}}$,则角速度ω与$\sqrt{r}$成反比,A球的圆周运动半径大于B球的圆周运动,所以角速度ωA<ωB,故B正确;
C、由A的分析可知,两物体一定具有相同的向心力,则根据牛顿第二定律可知,向心加速度一定相同,即aA=aB,故C错误;
D、由以上分析可知,AB正确,故D错误.
故选:AB.
点评 解决这类圆周运动问题的关键是对物体正确受力分析,根据向心力公式列方程进行讨论,注意各种向心加速度表达式的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块立即离开球面作平抛运动,不再沿圆弧下滑 | |
B. | v0=$\sqrt{gR}$ | |
C. | 物块落地点离球顶的水平位移为 $\sqrt{2}$R | |
D. | 物体将沿着圆弧下滑到地面 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v的极小值为gl | |
B. | v由零逐渐增大时,向心力也逐渐增大 | |
C. | 当v由$\sqrt{gl}$逐渐增大时,杆对小球的弹力也逐渐增大 | |
D. | 当v由$\sqrt{gl}$逐渐减小时,杆对小球的弹力也逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球过最低点时的速度大小为$\sqrt{gL}$ | |
B. | 小球过最高点时的速度大小为$\sqrt{gL}$ | |
C. | 小球过最高点时受到杆的支持力大小为mg | |
D. | 小球过最高点时受到杆的支持力为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a一定比b先开始滑动 | |
B. | a、b所受的摩擦力始终相等 | |
C. | ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$ 是a开始滑动的临界角速度 | |
D. | 当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a所受摩擦力的大小为$\frac{2}{3}$kmg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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