A. | $\frac{{v}_{0}}{5r}$$\sqrt{5Rr}$ | B. | $\frac{{v}_{0}^{2}}{5r}$$\sqrt{Rr}$ | C. | $\frac{{v}_{0}}{5r}$$\sqrt{Rr}$ | D. | $\frac{{v}_{0}^{2}}{5r}$$\sqrt{5Rr}$ |
分析 小球刚好能在竖直面内做完整的圆周运动,有mg=m$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{r}$,小球在光滑圆弧轨道运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒得出重力加速度的大小.再根据第一宇宙速度表达式求出最小发射速度.
解答 解:设月球表面重力加速度为g,小球在最高点的速度为 v1,由机械能守恒定律,小球在从最低点到最高点的过程中,有.
$\frac{1}{2}$mv02=mg•2r+$\frac{1}{2}$mv12…①
由题意,小球在最高点时,有:mg=m$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{r}$…②
联解①②有:g=$\frac{{v}_{0}}{\sqrt{5r}}$
故月球表面最小发射速度为:v0=$\sqrt{gR}$=$\frac{{v}_{0}}{5r}$$\sqrt{5Rr}$.
故选:A.
点评 解决本题的关键会运用机械能守恒定律定律解题,知道小球在内轨道运动恰好过最高点的临界条件mg=m$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{r}$.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在图甲位置时线圈中的磁通量是BS | |
B. | 在图乙位置时线圈中的磁通量是$\frac{\sqrt{2}}{2}$BS | |
C. | 由图甲位置到图乙位置时线圈中的磁通量变化$\frac{\sqrt{2}}{2}$BS | |
D. | 由图甲位置到图乙位置时线圈中的磁通量变化BS |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{2m{v}_{0}}{3qh}$ | B. | $\frac{2m{v}_{0}}{qh}$ | C. | $\frac{m{v}_{0}}{3qh}$ | D. | $\frac{3m{v}_{0}}{2qh}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 20 m | B. | 30 m | C. | 40 m | D. | 60 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~6s内,物体离出发点最远为30m | |
B. | 在0~6s内,物体经过的位移为40m | |
C. | 在0~4s内,物体的平均速率为7.5m/s | |
D. | 在5~6s内,物体所受的合外力做负功 |
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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:选择题
A. | q 在a点时可能只受库仑力作用 | B. | 若q由a运动到b,电场力可能不做功 | ||
C. | a点的速率大于b点的速率 | D. | q运动过程中机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 战斗机经过图线上M点所对应位置时的速度小于20m/s | |
B. | 战斗机经过图线上M点所对应位置时的速度等于40m/s | |
C. | 战斗机在2s~2.5s这段时间内的位移等于20m | |
D. | 战斗机在2.5s~3s这段时间内的位移等于20m |
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