A. | 第N个小球在斜面CD上向上运动时机械能减小 | |
B. | 第N个小球在斜面CD上向上运动时机械能增大 | |
C. | N个小球构成的系统在运动过程中机械能守恒,且总机械能E=$\frac{1}{2}$NmgR | |
D. | 第1个小球到达最低点的速度的大小v<$\sqrt{gR}$ |
分析 N个小球在BC和CD上运动过程中,相邻两个小球始终相互挤压,把N个小球看成整体,则小球运动过程中只有重力做功,机械能守恒,弧AB的长度等于小球全部到斜面上的长度,而在圆弧上的重心位置比在斜面上的重心位置可能高也可能低,所以第N个小球在斜面上能达到的最大高度可能比R小,也可能比R大,小球整体的重心运动到最低点的过程中,根据机械能守恒定律即可求解第一个小球到达最低点的速度.
解答 解:C、把N个小球看成整体,则小球运动过程中只有重力做功,机械能守恒,由于重心低于$\frac{R}{2}$,故总机械能小于E=$\frac{1}{2}$NmgR;故C错误;
AB、在下滑的过程中,水平面上的小球要做匀速运动,而曲面上的小球要做加速运动,则后面的小球对前面的小球要向前压力的作用,所以小球之间始终相互挤压,冲上斜面后后面的小球把前面的小球往上压,所以小球之间始终相互挤压;故第N个小球受其他小球的压力做功,机械能增加;故A错误,B正确;
D、小球整体的重心运动到最低点的过程中,根据机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mv2=mg•$\frac{R}{2}$
解得:
v=$\sqrt{gR}$
而第一个球在下滑过程中,始终受到第二个球对它的压力,所以第1个小球到达最低点的速度v′<$\sqrt{gR}$,故D正确.
故选:BD
点评 本题主要考查了机械能守恒定律的应用,要求同学们能正确分析小球得受力情况,能把N个小球看成一个整体处理,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体分子的平均动能必定减小 | |
B. | 单位时间内气体分子对器壁单位面积的碰撞次数减少 | |
C. | 气体的体积可能不变 | |
D. | 气体必定吸收热量 |
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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. | $\frac{4{\sqrt{5}v}_{0}^{2}}{g}$ | B. | $\frac{{v}_{0}^{2}}{\sqrt{5}g}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}v}_{0}^{2}}{2g}$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}v}_{0}^{2}}{g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从位置I移到位置Ⅱ的过程中,两球电势能之和增加qU | |
B. | 从位置I移到位置Ⅱ的过程中,电场力做功为零 | |
C. | 从位置Ⅱ移到无穷远处的过程中,两球的电势能之和不变 | |
D. | 从位置Ⅱ移到无穷远处的过程中,电场力做功qU |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
R/Ω | 17.5 | 23.1 | 26.7 | 36.9 | 58.1 | 139.0 |
$\frac{1}{R}$(×10-2Ω-2) | 5.71 | 4.33 | 3.75 | 2.71 | 1.72 | 0.72 |
I/mA | 2.50 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 5.00 | 6.67 |
$\frac{1}{I}$(×102A-1) | 4.00 | 3.33 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.50 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只要v0足够大,小球可以击中B点 | |
B. | v0取值不同时,小球落在球壳上的速度方向和水平方向之间的夹角可以相同 | |
C. | v0取值适当,可以使小球垂直撞击到半球壳上 | |
D. | 无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半球壳上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲、乙滑块可能落在传送带的左右两侧,且距释放点的水平距离可能相等 | |
B. | 甲、乙滑块可能落在传送带的左右两侧,但距释放点的水平距离一定不相等 | |
C. | 甲、乙滑块可能落在传送带的同一侧,且距释放点的水平距离一定不相等 | |
D. | 若甲、乙滑块能落在传送带的同一侧,则摩擦力对两物块做功一定相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | R1中电流的方向由a到b | |
B. | 电流的大小为$\frac{nπ{B}_{0}{r}_{2}^{2}}{3R{t}_{0}}$ | |
C. | 线圈两端的电压为$\frac{nπ{B}_{0}{r}_{1}^{2}}{3{t}_{0}}$ | |
D. | 通过电阻R1的电荷量$\frac{nπ{B}_{0}{r}_{2}^{2}{t}_{1}}{3R{t}_{0}}$ |
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