A. | 轻杆转到水平位置时两球的加速度大小相等 | |
B. | 轻杆转到竖直位置时两球的加速度大小不相等 | |
C. | 运动过程中A球速度的最大值为$\sqrt{\frac{4gR}{3}}$ | |
D. | 当A球运动到最低点时,两小球对轨道作用力的合力大小为$\frac{13}{3}$mg |
分析 本题的关键是明确球A与B组成的系统机械能守恒,球B减少的机械能应等于球A增加的机械能,通过球A减少的重力势能等于球B增加的重力势能和两球增加的动能之和即可求出球A的最大速度,再对A、B球应用牛顿第二定律和牛顿第三定律,可求出当A球运动到最低点时,两小球对轨道作用力的合力大小.
解答 解:A、轻杆转到水平位置时,AB的线速度大小相等,根据a=$\frac{{v}^{2}}{R}$,知两球在水平方向的向心加速度大小相等,两球在竖直方向的加速度方向相反,大小不等,故合加速度大小也不相等,故A错误.
B、轻杆转到竖直位置时,小球只受到竖直方向的合力,故只有向心加速度,两球的速度大小始终相等,根据a=$\frac{{v}^{2}}{R}$,可知,轻杆转到竖直位置时两球的加速度大小相等,故B错误.
C、两个球系统机械能守恒,当A球运动到最低点时,速度最大,有
2mg•2R-mg•2R=$\frac{1}{2}$(m+2m)v2,解得v=$\sqrt{\frac{4gR}{3}}$,故C正确.
D、在竖直位置时,设轨道对B球的弹力为FNB,轨道对A球的弹力为FNA
对B球 mBg+FNB=mB$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得FNB=$\frac{1}{3}$mBg=$\frac{1}{3}$mg
对A球FNA-mAg=mA$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得FNA=$\frac{14}{3}$mg
故轨道对AB两球的合力为F=FNA-FNB=$\frac{13}{3}$mg
根据牛顿第三定律,当A球运动到最低点时,两小球对轨道作用力的合力大小为$\frac{13}{3}$mg,故D正确.
故选:CD
点评 本题考查机械能守恒定律及牛顿第二定律的应用,要明确两球的速度大小相等,要知道小球通过最高点和最低点时由合力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | MN对Q的弹力大小保持不变 | B. | P、Q间的弹力先增大后减小 | ||
C. | 桌面对P的摩擦力先增大后减小 | D. | P所受桌面的支持力一直增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 10V | B. | 10$\sqrt{2}$V | C. | 20V | D. | 20$\sqrt{2}$V |
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年湖北省沙市高二上学期期中考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,O1O2为带电平行板电容器的中轴线,三个相同的带电粒子沿轴线射入两板间.粒子1打到B板的中点,粒子2刚好打在B板边缘,粒子3从两板间飞出,设三个粒子只受电场力作用,则
A.三个粒子在电场中运动时间关系为t1<t2=t3
B.三个粒子在电场中运动时间关系为t1=t2>t3
C.三个粒子在电场中运动的初速度关系为v1=v2=v3
D.三个粒子在飞行过程中动能的变化量关系为ΔE1>ΔE2>ΔE3
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