A. | 球B在最高点时速度为零 | |
B. | 此时球A的速度也为零 | |
C. | 球B在最高点时,杆对水平轴的作用力为1.5mg | |
D. | 球B转到最高点时,杆对水平轴的作用力为3mg |
分析 抓住B在最高点时,球B对杆无作用力,结合牛顿第二定律求出B的速度,抓住A、B的角速度相等,求出A的速度.根据牛顿第二定律求出杆子对A的作用力,从而得出杆对水平轴的作用力大小.
解答 解:A、球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,根据牛顿第二定律得:$mg=m\frac{{v}^{2}}{2L}$,解得B在最高点的速度为:v=$\sqrt{2gL}$,由于A、B的角速度相等,线速度之比为1:2,可知A的速度为$\frac{\sqrt{2gL}}{2}$,故A、B错误.
C、球B在最高点,杆子对球B无作用力,对A分析,根据牛顿第二定律得:$F-mg=m\frac{{{v}_{A}}^{2}}{L}$,解得:F=$mg+m\frac{(\frac{\sqrt{2gL}}{2})^{2}}{L}=\frac{3mg}{2}$,则杆对水平轴的作用力为1.5mg,故C正确,D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道A、B的角速度相等,通过牛顿第二定律求出B在最高点的速度是突破口.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动过程中,物体m一直做加速运动 | |
B. | 运动过程中,细绳对物体的拉力总等于mg | |
C. | 在绳与水平方向的夹角为30°时,物体m上升的速度为$\frac{\sqrt{3}v}{2}$ | |
D. | 在绳与水平方向的夹角为30°时,拉力功率等于$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgv |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 车和演员作为一个整体受有重力、竖直壁对车的弹力和摩擦力的作用 | |
B. | 车和演员做圆周运动所需要的向心力是静摩擦力 | |
C. | 竖直壁对车的弹力提供向心力,且弹力随车速度的增大而增大 | |
D. | 竖直壁对车的摩擦力将随车速增加而增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定做匀变速直线运动 | |
B. | 一定做匀变速曲线运动 | |
C. | 若$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$一定做匀变速曲线运动 | |
D. | 若$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$一定做匀变速直线运动 |
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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. | 注入水流的速度为5m/s | |
B. | 由于空中有少量的水,因此停止注水后示数还会增加 | |
C. | 磅秤的示数与注水时间成正比 | |
D. | 磅秤的示数与注水时间成线性关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车运动中的最大功率为F1v1 | |
B. | 速度为v2时的加速度大小为$\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{m{v}_{2}}$ | |
C. | 恒定加速时,加速度为$\frac{{F}_{1}}{m}$ | |
D. | 汽车行驶中所受的阻力为$\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{{v}_{3}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在研究动车过一桥梁所花的时间与动车从缙云西站到杭州东部所花的时间时,动车均可看成质点 | |
B. | 图甲中07:31表示一段时间 | |
C. | 动车高速行驶时,可以取5 m位移的平均速度近似看做这5 m起点位置的瞬时速度 | |
D. | 结合甲、乙,可知G7330列车行驶的最高速度约为128 km/h |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块的加速度可能一直减小 | |
B. | 滑块经过B点时的速度可能最大 | |
C. | 滑块经过C点的速度大于$\sqrt{\frac{2gL}{cosθ}}$ | |
D. | 滑块在AB过程中动能的增量比BC过程小 |
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