A. | v的最小值为0 | |
B. | v若增大,此时所需的向心力将减小 | |
C. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐增大时,杆对球的弹力也逐渐增大 | |
D. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对球的弹力也逐渐减小 |
分析 小球在竖直平面内作圆周运动,在最高点时,由于杆能支撑小球,小球速度的极小值为零;根据向心力公式Fn=m$\frac{{v}^{2}}{r}$分析速度增大时,向心力如何变化;
当v=$\sqrt{gL}$时,杆对球没有作用力,v由$\sqrt{gL}$逐渐增大时,杆对球有向下的拉力;v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对球有向上的支持力,根据牛顿第二定律分析杆对球的弹力的变化情况.
解答 解:A、由于杆能支撑小球,因此v的极小值为零.故A正确.
B、根据向心力公式Fn=m$\frac{{v}^{2}}{L}$知,速度逐渐增大,向心力也逐渐增大.故B错误.
C、当v=$\sqrt{gL}$时,杆对球没有作用力,v由$\sqrt{gL}$逐渐增大,杆对球有向下的拉力,根据牛顿第二定律得:F+mg=m$\frac{{v}^{2}}{L}$,得F=m$\frac{{v}^{2}}{L}$-mg,可见,v增大,F增大.故C正确.
D、v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对球有向上的支持力,有mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{L}$,解得F=mg-m$\frac{{v}^{2}}{L}$,速度减小,则杆子的弹力增大.故D错误.
故选:AC.
点评 此题是轻杆模型,要掌握两个临界速度:一、小球恰好到达最高点的临界速度是零;二、杆对球没有弹力的临界速度v=$\sqrt{gL}$.根据牛顿第二定律分析弹力随速度的变化情况.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | X射线是处于激发态的原子核辐射出来的 | |
B. | 康普顿效应和电子的衍射现象说明光和电子都具有波动性 | |
C. | 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 | |
D. | 汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定其本质是带负电的粒子流并测定了这种粒子的电荷量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a1=g1 | B. | $\frac{{g}_{1}}{{g}_{2}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$ | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ | D. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 12.5g | B. | 50g | C. | 75g | D. | 100g |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线框abcd进入磁场前运动的加速度为 $\frac{Mg-mgsinθ}{m}$ | |
B. | 线框在进入磁场过程中的运动速度v=$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}}$ | |
C. | 线框做匀速运动的时间为$\frac{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}{l}^{2}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
D. | 该过程产生的焦耳热Q=(Mg-mgsin θ)l3 |
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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:多选题
A. | 物体A也做匀速直线运动 | |
B. | 绳子拉力始终大于物体A所受的重力 | |
C. | 绳子对A的拉力逐渐减小 | |
D. | 地面对物体B的支持力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源电动势的数值等于内、外电压之和 | |
B. | 电源电动势与外电路的组成有关 | |
C. | 外电路开路时,电源两极间的电压等于电源电动势 | |
D. | 电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功 |
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