A. | 小球过最高点时,绳子张力不可以为0 | |
B. | 小球过最高点时的最小速度是$\sqrt{gR}$ | |
C. | 小球恰巧可以作圆周运动过最高点时处于完全失重状态,此时不受重力 | |
D. | 小球过最高点时,绳子对小球的作用力可以与所受的重力方向相反 |
分析 小球在最高点时,当绳子拉力为零,重力提供向心力,此时速度最小,根据牛顿第二定律求出最高点的最小速度.知道绳子只能表现为拉力.
解答 解:A、小球过最高点绳子的拉力为零时,只受重力,由重力提供向心力,速度最小,根据mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$得,v=$\sqrt{gR}$,可知在最高点的最小速度为$\sqrt{gR}$.故B正确,AC错误.
D、绳子只能表现为拉力,在最高点时,绳子的拉力不可能与重力方向相反.故D错误.
故选:B
点评 解决本题的关键知道小球在最高点的临界情况,会通过牛顿第二定律求出最小速度.以及知道绳子与杆子的区别,知道绳子只能表现为拉力,杆子可以表现为拉力,也可以表现为支持力.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该波的传播速度为v=10m/s | |
B. | 该波的频率为0.2Hz | |
C. | 若该波与另一列振幅相同相干波在空间相遇,发生干涉,则质点的最大振幅为A=2cm | |
D. | t=0.55s时刻波形如图中虚线所示 | |
E. | 若该波传播途中遇到长度为2米的障碍物,则会发生明显的衍射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两个物体相距一定越来越远 | B. | 它们相对运动的速度可能为2m/s | ||
C. | 乙物体运动较快 | D. | 甲物体运动较快 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律 | |
B. | 伽利略认为,如果没有空气阻力,重物与轻物应该下落得同样快 | |
C. | 卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离平方成反比的规律 | |
D. | 徳国天文学家开普勒对他导师笫谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电子的最大初动能始终为1.05eV | |
B. | 光电管阴极的逸出功为1.05eV | |
C. | 电键S断开后,电流表G中有电流流过 | |
D. | 当滑动触头向a端滑动时,反向电压增大,电流增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 公式中G为引力常数,是人为规定的 | |
B. | r趋近于零时,万有引力趋于无穷大 | |
C. | 只有m1、m2的质量相等时,m1、m2之间的万有引力大小才会相等 | |
D. | 对于质量均匀分布的实心球体之间的引力,r可视为球心之间的距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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