A. | 小球通过最高点时的最小速度为$\sqrt{gR}$ | |
B. | 若小球通过最高点时速度越大,则杆对小球的作用力越大 | |
C. | 若小球在最高点的速度大小为$\sqrt{\frac{1}{2}gR}$,则此时杆对小球作用力向下 | |
D. | 若小球在最低点的速度大小为$\sqrt{5gR}$,则小球通过最高点时对杆无作用力 |
分析 在最高点和最低点合外力提供向心力,根据牛顿第二定律及向心力公式列式求解,注意杆子的作用力可以向上,也可以向下,在最高点的最小速度为零.
解答 解:A、在最高点,轻杆对小球可以表现为拉力,可以表现为支持力,可知小球通过最高点的最小速度为零,故A错误.
B、当小球在最高点速度v=$\sqrt{gR}$时,杆子作用力为零,当$v>\sqrt{gR}$时,速度增大,根据F+mg=m$\frac{m{v}^{2}}{R}$知,杆子作用力变大,当$v<\sqrt{gR}$时,根据mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$知,速度越大,杆子作用力越小,故B错误.
C、当$v<\sqrt{gR}$时,根据mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$知则此时杆对小球作用力向上,故C错误
D、根据动能定理得:$-2mg•2R=\frac{1}{2}mv{′}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$,代入数据解得最高点的速度为:$v′=\sqrt{gR}$,根据牛顿第二定律得:mg+F=$\frac{mv{′}^{2}}{R}$,解得:F=0,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键知道“杆模型”与“绳模型”的区别,知道向心力的来源,运用牛顿第二定律进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 可见光 | B. | γ射线 | C. | 红外光 | D. | 无线电波 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电效应揭示了光具有粒子性 | |
B. | 天然放射现象说明原子核具有复杂结构 | |
C. | 放射性元素的半衰期可以通过化学方法改变 | |
D. | 人类提出电子云概念之后建立了玻尔原子模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 红光在水中的传播速度小于紫光在水中的传播速度 | |
B. | 光从光密介质射向光疏介质时可能发生全反射现象 | |
C. | 变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场 | |
D. | 光的偏振现象说明光具有波动性,但并非所有的波都能发生偏振现象 | |
E. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变窄 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子构成 | |
B. | 发生光电效应时,入射光的强度越强,产生的光电子最大初动能越大 | |
C. | ${\;}_{92}^{235}U$+${\;}_{0}^{1}n$→${\;}_{56}^{144}Ba$+${\;}_{36}^{89}K$+3${\;}_{0}^{1}n$是核裂变反应,反应前后电荷守恒和质量守恒 | |
D. | 根据玻尔理论,原子核外电子由高轨道向低轨道跃迁时将辐射光子,原子能量降低 |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | E竖直向上,B垂直纸面向外,电子做匀速直线通过区域 | |
B. | E竖直向上,B垂直纸面向里,电子做匀速直线通过区域 | |
C. | E和B都是沿水平方向,电子做匀减速直线运动通过区域 | |
D. | E和B都是沿水平方向,电子做匀加速直线运动通过区域 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 秒表 | B. | 天平 | C. | 垂线 | D. | 刻度尺 |
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