A. | 半圆形轨道的圆心与A点的水平距离为2m | |
B. | 小球平抛的初速度为3m/s | |
C. | 小球到B点时重力的瞬时功率为40w | |
D. | 若只调整A点的竖直高度,其他条件不变,则H>$\frac{196}{45}$m时,小球能够越过半圆轨道 |
分析 小球做平抛运动,利用平抛运动水平和数值方向的运动规律解题
解答 解:A、恰好垂直撞在水平面上半圆形轨道的B点,B点速度分解如图所示:
由几何关系得:$tan(90-37)°=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$ ①,
竖直方向上物体做自由落体运动则:$H-Rcos37°=\frac{1}{2}g{t}^{2}$ ②
半圆形轨道的圆心与A点的水平距离为 x′=x+Rsin37°=v0t+0.6R ③
①②③联立得:x′=1.8m,故A错误;
B、由①②联立得:小球平抛的初速度为v0=3m/s,故B正确;
C、根据图,由几何关系可得:vy=gt=4m/s,由P=Fv得:P=mgvy=1×10×4W=40W,故C正确;
D、设小球恰好越过轨道时的高度为h,$h-R=\frac{1}{2}g{t}^{2}$ ④,根据A选项可知,
L=x′-(R-Rsin37°)=1.8-(1-1×0.6)m=1.4m,则L+R=v0t⑤
④⑤联立得:$h=\frac{189}{45}$,高度越高,越容易过最高点,所以$\frac{196}{45}>\frac{189}{45}$,能过最高点,故D正确;
选不正确的,故选:A
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 温度低的物体内能一定小 | |
B. | 温度低的物体分子运动的平均动能一定小 | |
C. | 外界对物体做功时,物体的内能不一定增加 | |
D. | 做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 球B的速度为零 | B. | 球A的速度大小为$\sqrt{2gL}$ | ||
C. | 水平转轴对杆的作用力为1.5mg | D. | 水平转轴对杆的作用力为2.5mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 | |
B. | 阳光下茂密树荫中地面上的圆形亮斑是衍射现象 | |
C. | 双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距一定变大 | |
D. | 泊松亮斑是光的衍射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子从x=0处运动到x=x1处的过程中动能逐渐减小 | |
B. | 粒子从x=x1处运动到x=x3处的过程中电势能逐渐减小 | |
C. | 欲使粒子能够到达x=x4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为$2\sqrt{\frac{q{ϕ}_{0}}{m}}$ | |
D. | 若v0=$2\sqrt{\frac{2q{ϕ}_{0}}{m}}$,则粒子在运动过程中的最小速度为$\sqrt{\frac{6q{ϕ}_{0}}{m}}$ |
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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:多选题
A. | 交流电流表的示数一直在变化 | |
B. | 若用一根导线连接M、N两点,电阻R上的功率不变 | |
C. | R两端电压的有效值U=$\frac{nBSωR}{2(R+r)}$ | |
D. | 一个周期内通过R的电荷量q=$\frac{2nBS}{R+r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 每个物体均受重力、支持力、静摩擦力、向心力四个力作用 | |
B. | A和B的向心加速度大小不相同 | |
C. | A和C所受摩擦力大小相等 | |
D. | 当圆台转速增大时,C比B先滑动,B比A先滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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