A. | 球进入竖直半圆轨道后做匀速圆周运动 | |
B. | 若小球能通过半圆弧最高点P,则球在P点受力平衡 | |
C. | 若小球的初速度v0=3$\sqrt{gR}$,则小球一定能通过P点 | |
D. | 若小球恰能通过半圆弧最高点P,则小球落地点离O点的水平距离为2R |
分析 不计一切阻力,球进入半圆轨道的过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律分析其速率的变化.在P点时,小球受力并不平衡.小球要通过P点,向心力必须大于等于重力,列式可得出小球通过P点的速度条件,再由机械能守恒求出v0.若小球能通过半圆弧最高点P,之后小球做平抛运动,由平抛运动的规律求解水平距离.
解答 解:A、球进入竖直半圆轨道后,随着高度的上升,重力势能增加,根据机械能守恒定律可知,其动能减小,速率减小,做变速圆周运动,故A错误.
B、若小球能通过半圆弧最高点P,小球所受的合力不为零,提供向心力,则球在P点受力不平衡.故B错误.
C、小球恰好通过P点,则有mg=m$\frac{{v}_{P}^{2}}{R}$,vP=$\sqrt{gR}$
设小球的初速度为v.由机械能守恒定律得:mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{P}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,联立解得 v=$\sqrt{5gR}$
由于v0=3$\sqrt{gR}$>v,所以小球一定能通过P点,故C正确.
D、若小球恰能通过半圆弧最高点P,之后做平抛运动,则有 2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得t=2$\sqrt{\frac{R}{g}}$
水平距离为 x=vPt,当vP=$\sqrt{gR}$时,水平距离最小,为 x=$\sqrt{gR}$•2$\sqrt{\frac{R}{g}}$=2R,故D正确.
故选:CD.
点评 本题关键分析清楚物体的运动过程,然后结合平抛运动和机械能守恒、向心力等相关知识求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 静止不动 | B. | 以直导线为轴转动 | ||
C. | 向上运动 | D. | 向下运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电路中电阻越大 | B. | 电路中电阻越小 | C. | 电路中电流越小 | D. | 电路中电流越大 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿、米和秒都是国际单位制中的基本单位 | |
B. | 紫外线比红外线更容易发生明显衍射现象 | |
C. | 狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空中的光速都是相同的 | |
D. | 麦克斯韦认为,只要空间有变化的磁场或变化的电场,就一定能够激发电磁波 |
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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
A. | 合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a先熄灭,b后熄灭 | |
B. | 合上开关,a先亮,b后亮;断开开关,a、b同时熄灭 | |
C. | 合上开关,a、b同时亮;断开开关,b先熄灭,a后熄灭 | |
D. | 合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a、b同时熄灭 |
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