A. | 物体A的线速度一定大于物体B的线速度 | |
B. | 物体A的角速度一定大于物体B的角速度 | |
C. | 物体A的向心加速度一定大于物体B的向心加速度 | |
D. | 物体A的周期一定大于物体B的周期 |
分析 两个物体均只受重力和支持力,靠重力和支持力的合力提供圆周运动的向心力,根据F合=ma=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mrω2=m$\frac{4{π}^{2}}{T}$r,比较线速度、角速度、向心加速度、周期的大小
解答 解:对任一物体受力分析,物体受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,
根据牛顿第二定律,有:F向=mgtanθ=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mrω2=ma=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r,则得:
A、线速度v=$\sqrt{grtanθ}$,由于A球的转动半径较大,A线速度较大.故A正确;
B、角速度ω=$\sqrt{\frac{gtanθ}{r}}$,由于A球的转动半径较大,A的角速度较小,故B错误;
C、向心加速度 a=gtanθ,与r无关,则两个物体的向心加速度大小相等.故C错误.
D、周期T=2π$\sqrt{\frac{r}{gtanθ}}$,则得A的周期必定大于B的周期,故D正确.
故选:AD.
点评 本题关键是建立模型,对物体受力分析,知道小球做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛运动是变加速曲线运动 | |
B. | 做平抛运动的物体,在任何相等的时间内位移的增量都是相等的 | |
C. | 平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动 | |
D. | 落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲图:与点电荷等距的 a、b 两点 | |
B. | 乙图:两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的 a、b 两点 | |
C. | 丙图:点电荷与带电平板形成的电场中平板上表面的 a、b 两点 | |
D. | 丁图:匀强电场中的 a、b 两点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F | B. | $\frac{1}{5}$F | C. | $\frac{3}{10}$F | D. | $\frac{2}{5}$F |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体N由最低点向最高点运动时机械能始终保持不变 | |
B. | 物体M由最高点到最低点杆对物体M做功为2mgL | |
C. | 当两物体位于与圆心等高处时,物体M对轻杆的压力大小为$\sqrt{5}mg$ | |
D. | 当物体N处在圆周的最高点时,转轴所受的作用力大小为mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 仍然是运动的 | B. | 处于静止状态 | ||
C. | 处于相对静止状态 | D. | 大部分分子处于静止状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动员在最低点处速度大小是$\sqrt{gl}$ | |
B. | 运动员在最低点处的加速度大小是3g | |
C. | 在最低点时运动员手臂拉力是其自身重力的3倍 | |
D. | 经过最低点时运动员的角速度最大为2$\sqrt{\frac{g}{l}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两小球的下落时间之比为1:4 | B. | 两小球的下落时间之比为1:1 | ||
C. | 两小球的初速度大小之比为1:4 | D. | 两小球的初速度大小之比为1:5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绳子对A、B的拉力大小相等 | B. | 小球A可能受到2个力的作用 | ||
C. | 小球B可能受到3个力的作用 | D. | A、B的质量之比为1:tanθ |
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