A. | 弹簧长度等于R时,小球的动能最大 | |
B. | 小球运动到B点时的速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
C. | 小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg | |
D. | 小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量 |
分析 通过分析小球的受力情况,分析小球速度的变化,从而判断出动能的变化情况.小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒求小球运动到B点时的速度.根据牛顿第二定律和第三定律求小球在A、B两点时对圆环的压力差.在小球运动的过程中,弹簧的弹力对小球做功等于小球机械能的增量.
解答 解:A、弹簧长度等于R时,弹簧处于原长,在此后的过程中,小球的重力沿轨道的切向分力大于弹簧的弹力沿轨道切向分力,小球仍在加速,所以弹簧长度等于R时,小球的动能不是最大.故A错误.
B、由题可知,小球在A、B两点时弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,根据系统的机械能守恒得:
2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,解得,小球运动到B点时的速度 vB=2$\sqrt{gR}$.故B错误.
C、设小球在A、B两点时弹簧的弹力大小为F.在A点,圆环对小球的支持力 F1=mg+F;
在B点,由圆环,由牛顿第二定律得:F2-mg-F=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,解得,圆环对小球的支持力 F2=5mg+F;
则F2-F1=4mg,由牛顿第三定律知,小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg,故C正确.
D、小球从A到C的过程中,根据功能原理可知,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量.故D正确.
故选:CD
点评 解决本题的关键要分析清楚小球的受力情况,判断能量的转化情况,要抓住小球通过A和B两点时,弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等.
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: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. | P、N两点始终处于平衡位置 | |
B. | 该时刻质点O正处在平衡位置 | |
C. | 点M到两波源的距离之差一定是波长的整数倍 | |
D. | 质点M的位移始终最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球从D处下落至水平面的时间为$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
B. | 小球至最低点B时对轨道压力为6mg | |
C. | 小球落至水平面时的动能为3mgR | |
D. | 释放小球前弹射器的弹性势能为5mgR |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该时刻a质点振动最弱,b、c质点振动最强,d质点振动既不是最强也不是最弱 | |
B. | b质点的位移始终大于a质点的位移 | |
C. | a质点的振动始终是最弱的,b、c、d质点的振动始终是最强的 | |
D. | 再过$\frac{T}{4}$后的时刻a、b、c三个质点都将处于各自的平衡位置,因此振动最弱 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电子束通过双缝实验装置后可形成干涉图样 | |
B. | 人们利用慢中子衍射研究晶体的结构 | |
C. | β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹 | |
D. | 人们利用电子显微镜观测物质的微观结构 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 | |
B. | 气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也随之改变 | |
C. | 温度一定时,饱和汽的密度为一定值,温度升高,饱和汽的密度增大 | |
D. | 功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功 | |
E. | 空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压 |
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