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20.如图所示,长为L的轻杆一端固定一个质量为m的小球,另一端有光滑的固定轴O,现给球一初速度,使球和杆一起绕轴O在坚直平面内转动,不计空气阻力,则(  )
A.小球到达最高点的速度必须等于$\sqrt{GL}$
B.小球到达最高点的速度可能为0
C.小球到达最高点受杆的作用力一定为拉力
D.小球到达最高点受杆的作用力一定为支持力

分析 小球在竖直平面内做圆周运动,由指向圆心的合力提供向心力.在最高点,小球受到的弹力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式分析即可.

解答 解:AB、轻杆能支撑小球,所以小球到达最高点的最小速度为0,故A错误,B正确.
CD、设在最高点,轻杆对小球的作用力大小为F,方向向上,由牛顿第二定律得:
  mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{L}$…①
由①知,当v=$\sqrt{gL}$时,杆对球的作用力F=0;
当v>$\sqrt{gL}$,F<0,F向下,说明杆对球为拉力;当v<$\sqrt{gL}$,F>0,F向上,说明杆对球为支持力;故CD错误.
故选:B.

点评 本题关键对小球在最高点和最低点分别受力分析,然后根据牛顿第二定律列式分析,要注意,杆对小球可以无弹力,可以是拉力、支持力.

练习册系列答案
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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:选择题

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A.金属线框最终将静止不动
B.金属线框dc边进入磁场与ab边离开磁场的速度大小相等
C.金属线框进入磁场时感应电流的方向为a→b→c→d→a
D.金属线框离开磁场时感应电流的方向为a→b→c→d→a

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(1)对所有入射的粒子,只有在某些特定时刻射入电场的离子才能垂直MN进入磁场,请求出这些特定时刻
(2)要使每一个入射粒子都能从电场中射出,求两极板间的距离d的取值范围.
(3)对于所有经过电场射入磁场的带电粒子,设其射入磁场的入射点和从磁场射出的出射点间的距离为x,请判断x的大小是否随时间变化?如果不变,求出x的值,如果变化,求出x与时间t的函数关系.

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15.如图甲所示,在xoy平面内存在半径为R=16cm的圆形有界磁场区域,有界磁场边界和x轴相切于O点,y轴上的P点为圆心,与y轴成60°角的MN为圆形有界场的一条直径,MN将磁场区域分成Ⅰ、Ⅱ两部分.x轴下方为随时间变化的电场,电场强度大小为E=8×10-3V/m,E-t图象如图乙所示,周期T=1.2×10-2s.当t=$\frac{T}{4}$时,第三象限的粒子源S沿y轴正方向发射比荷为108C/kg的粒子,粒子经坐标原点O由y轴左侧进入磁场区域Ⅰ,一次经P、M两点垂坠MN离开磁场.测得粒子在磁场中运动时间t=$\frac{π}{3}$×10-4s,重力不计.求:
(1)有界磁场区域Ⅰ中磁感应强度的大小;
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5.以下说法中正确的是(  )
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9.下列说法正确的是(  )
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