A. | 小球从D处下落至水平面的时间小于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | |
B. | 小球运动至最低点B时对轨道压力为5mg | |
C. | 小球落至水平面时的动能为2mgR | |
D. | 释放小球前弹射器的弹性势能为$\frac{5mgR}{2}$ |
分析 小球从被弹出后机械能守恒;在最高点应保证重力充当向心力,由临界条件可求得最高点的速度;由机械能守恒可求得B点的压力、小球到达水平面的动能及开始时的机械能.
解答 解:A、小球恰好通过最高点,则由mg=m$\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,解得v=$\sqrt{gR}$;小球从C到D的过程中机械能守恒,则有mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2;解得vD=$\sqrt{3gR}$;小球由D到地面做匀加速直线运动;若做自由落体运动时,由R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$可得,t=$\sqrt{\frac{2R}{g}}$;而现在有初速度,故时间小于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$;故A正确;
B、由B到C过程中,机械能守恒,则有:mg2R=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$;B点时由牛顿第二定律有:F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$;联立解得,F=6mg,故B错误;
C、对C到地面过程由机械能守恒得:Ek-$\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$=mg2R;EK=2.5mgR;故C错误;
D、小球弹出后的机械能等于弹射器的弹性势能;故弹性势能为E=mg2R+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{5mgR}{2}$;故D正确;
故选:AD.
点评 本题考查功能关系及机械能守恒定律,要注意明确系统只有重力及弹簧的弹力做功,故机械能守恒;正确选择初末状态即可顺利求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动是液体分子的运动 | |
B. | 布朗运动是悬浮微粒分子的运动 | |
C. | 温度越高,布朗运动越显著 | |
D. | 布朗微粒做无规则运动的原因是由于它受到水分子有时吸引、有时排斥的结果 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动证明分子在永不停息地做无规则热运动 | |
B. | 热现象的微观理论认为,单个分子的运动是无规则的,但是大量分子的运动仍然有一定规律 | |
C. | 已知水的摩尔质量和水分子的质量,就可以算出阿伏伽德罗常数 | |
D. | 两个分子间由很远(r>10-9m)距离 减小到很难再靠近的过程中,分子间的作用力先减小后增大,分子势能不断增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的重力与地球对物体的万有引力是两种不同性质的力 | |
B. | 人造地球卫星绕地球的向心力由地球对它的万有引力提供 | |
C. | 人造地球卫星离地球越远,受到地球的万有引力越大 | |
D. | 宇宙飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用 |
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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:选择题
A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ②④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 木星的密度 | |
B. | 木卫一的密度 | |
C. | 木卫一绕木星运动的向心加速度大小 | |
D. | 木卫一表面的重力加速度大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度反映了电场的力的性质,因此电场中某点的场强与检验电荷在该点所受的电场力成正比 | |
B. | 电场中某点的场强等于$\frac{F}{q}$,但与检验电荷的受力大小及带电量无关 | |
C. | 电场中某点的场强方向即正试探电荷在该点的受力方向 | |
D. | 公式E=$\frac{F}{q}$和E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$对于任何静电场都是适用的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度大小保持不变,方向保持不变 | |
B. | 线速度大小保持不变,方向时刻改变 | |
C. | 向心加速度大小保持不变,方向保持不变 | |
D. | 向心力的大小保持不变,方向保持不变 |
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