A. | 物块经过M点时的速率为$\sqrt{3}$m/s | |
B. | 物块经过半圆轨道MN的中点时对轨道的压力为4$\sqrt{2}$N | |
C. | 物块由M向P运动的过程中速率逐渐减小 | |
D. | AM的长度为1m |
分析 根据P点的最小速度,结合动能定理求出M点的速度.根据动能定理求出运动到MN中点的速度,结合径向的合力提供向心力求出支持力的大小,从而得出物块对轨道的压力大小.根据动能定理求出AM的长度.
解答 解:A、物块以最小速度通过轨道最高点P,根据牛顿第二定律得,$mg=m\frac{{{v}_{P}}^{2}}{R}$,解得${v}_{P}=\sqrt{gR}$=$\sqrt{3}m/s$,
对M到P运用动能定理得,$qER-mg•2R=\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{M}}^{2}$,解得vM=$\sqrt{3gR}=3m/s$,故A错误.
B、经过半圆轨道MN的中点时,离M点的高度h=R(1-cos45°),根据动能定理得,$-mgh+qERsin45°=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{M}}^{2}$,根据径向的合力提供向心力有:$N-mgcos45°-qEcos45°=m\frac{{v}^{2}}{R}$,代入数据解得N$≠4\sqrt{2}N$,故B错误.
C、物块由M向P运动过程中,开始电场力做功大于重力做功,然后电场力做功小于重力做功,过N点只有重力做功,所以速度先增大后减小.故C错误.
D、对A到M的过程运用动能定理得$qEx-μmgx=\frac{1}{2}m{{v}_{M}}^{2}$,代入数据解得x=1m.故D正确.
故选:D.
点评 本题考查了物块在复合场中的运动,涉及到动能定理、牛顿第二定律等知识,知道物块做圆周运动向心力的来源,靠径向的合力提供向心力.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
电压U/V | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
电流I/mA | 0 | 1.49 | 3.00 | 4.52 | 6.00 | 6.98 | 8.96 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两次做的功不相同,功率也不相同 | |
B. | 两次做的功相同,功率也相同 | |
C. | 两次做的功相同,第一次功率比第二次大 | |
D. | 两次做的功相同,第二次功率比第一次大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{v_1}{v_2}=\frac{r}{R};\frac{a_1}{a_2}=\frac{r}{R}$ | B. | $\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{r}{R}};\frac{a_1}{a_2}=\frac{r^2}{R^2}$ | ||
C. | $\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{R}{r}};\frac{a_1}{a_2}=\frac{R^2}{r^2}$ | D. | $\frac{v_1}{v_2}=\frac{R}{r};\frac{a_1}{a_2}=\frac{R}{r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 声源与人均静止,生源的振动频率在逐渐减小 | |
B. | 人静止,声源振动频率不变,但声源在匀速远离人 | |
C. | 人静止,声源振动频率不变,但声源在匀加速远离人 | |
D. | 声源位置不变,人在匀速远离声源 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若物块沿斜面向上滑动,则F1、F2一定增大 | |
B. | 若物块沿斜面向上滑动,则F1、F2一定不变 | |
C. | 若物块与斜面相对静止,则F1、F2一定减小 | |
D. | 若物块沿斜面相对静止,则F1、F2一定不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{4}$g($T_a^2$-$T_b^2$) | B. | $\frac{1}{8}$g($T_a^2$-$T_b^2$) | C. | $\frac{1}{2}$g($T_a^2$-$T_b^2$) | D. | $\frac{1}{16}$g($T_a^2$-$T_b^2$) |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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