A. | 从P点到C点合外力做功为mgR | |
B. | 从P点到C点克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgR | |
C. | 经过B点前后瞬间,小物块对轨道的压力将变小 | |
D. | 小物块从C点飞出后,应落在圆弧轨道BD之间 |
分析 从P点到C点合外力做功等于小物块动能的变化.根据小物块恰能通过最高点C,由重力提供向心力,求出物块通过C点时的速度,再由动能定理求合外力做功.并由合外力做功等于各个力做功的代数和求克服摩擦力做功.在B点,由合力提供向心力,由牛顿定律分析经过B点前后瞬间小物块对轨道的压力如何变化.小物块离开C点后,由平抛运动的规律和几何知识结合分析落点的位置.
解答 解:A、小物块恰能通过最高点C,由重力提供向心力,则 mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,得 vC=$\sqrt{gR}$
从P点到C点,由动能定理得:合外力做功 W合=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-0=$\frac{1}{2}$mgR,故A错误.
B、根据W合=mgR-Wf,得克服摩擦力做功 Wf=$\frac{1}{2}$mgR.故B正确.
C、经过B点前后瞬间,小物块的速率不变,以物块为研究对象,由牛顿第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得 N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{r}$,因轨道半径减小,则轨道对小物块的支持力变大,由牛顿第三定律知小物块对轨道的压力将变大,故C错误.
D、小物块从C点飞出后做平抛运动,则有 x=vCt,y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
又由几何关系有 x2+y2=(2R)2.
解得 t2=$\frac{(\sqrt{5}-1)R}{g}$,y=$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$R≈0.618R<R,所以小物块从C点飞出后,应落在圆弧轨道AD之间,故D错误.
故选:B
点评 对于圆周运动,要把握临界条件,知道物块恰好通过C点时重力等于向心力.对于有条件的平抛运动,要挖掘隐含的几何关系,分析水平位移和竖直位移的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a为α射线、b为β射线 | B. | a为β射线、b为γ射线 | ||
C. | b为β射线、c为γ射线 | D. | b为γ射线、c为β射线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示 | |
B. | 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小 | |
C. | 布朗运动是由液体或气体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的 | |
D. | 液体与大气相接触时,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引 | |
E. | 尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到-293°C |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星与碎片碰撞前的线速度大小为$\frac{{gR}^{2}}{r}$ | |
B. | 卫星与碎片碰撞前运行的周期大小为$\frac{2πr}{R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
C. | 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为$\frac{{{{2m}_{1}m}_{2}gR}^{2}}{{{(m}_{1}+m}_{2})r}$ | |
D. | 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为$\frac{{{{m}_{1}m}_{2}gR}^{2}}{{{(m}_{1}+m}_{2})r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞机投弹时在P点的正上方 | |
B. | 炸弹落在P点时,飞机在P点的正上方 | |
C. | 飞机飞行速度越大,投弹时飞机到P点的距离应越大 | |
D. | 无论飞机飞行速度多大,从投弹到击中目标经历的时间是一定的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲、乙两球运动时间不等 | |
B. | 甲、乙两球下落过程中速度变化量相同 | |
C. | v甲:v乙=1:2 | |
D. | v甲:v乙=l:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a 点的电势高于 b 点的电势 | |
B. | 若将一正试探电荷由 a 点移到 b 点,电场力做负功 | |
C. | c 点的电场强度与 d 点的电场强度大小无法判断 | |
D. | 若将一正试探电荷从 d 点由静止释放,电荷将沿着电场线由 d 到 c |
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