A. | v的极小值为$\sqrt{gR}$ | |
B. | 当v等于$\sqrt{gR}$时,轨道对球的弹力为零 | |
C. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐增大时,轨道对小球的弹力也逐渐增大 | |
D. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐减小时,轨道对小球的弹力也逐渐减小 |
分析 小球在最高点,靠重力和管道的弹力提供向心力,最小速度为零,当v=$\sqrt{gR}$时,轨道的弹力为零,根据牛顿第二定律小球弹力和速度的关系.
解答 解:A、因为轨道内壁下侧可以提供支持力,则最高点的最小速度为零,故A错误;
B、在最高点只有重力提供向心力,即mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\sqrt{gR}$,轨道对球的弹力为零,故B正确;
C、当v>$\sqrt{gR}$,管道上壁对小球有作用力,根据牛顿第二定律得,mg+N=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,当速度增大时,弹力F增大,故C正确;
D、当v<$\sqrt{gR}$,管道下壁对小球有作用力,根据牛顿第二定律得,mg-N=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,速度减小,弹力增大,故D错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,该模型与杆模型类似,与绳模型不同.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 放射性物质经过一个半衰期后所剩质量为原有质量的一半 | |
B. | β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的 | |
C. | 结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 | |
D. | 在光电效应的实验中,在发生光电效应的情况下,入射光的波长越小,光电子的最大初动能越大. | |
E. | 根据波尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 使磁场方向垂直轨道平面向下,并尽量增大磁感应强度B的值 | |
B. | 使磁场方向垂直轨进平面向下,并尽量减小磁感应强度B的值 | |
C. | 使磁场方向与炮弹前进方向相反,以增大轨道与承载炮弹的导体间压力,减小接触电阻 | |
D. | 使磁场方向与炮弹前进方向相同,以减小轨道与承栽炮弹的导体间的摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a、b、c各点的线速度之比va:vb:vc=1:1:2 | |
B. | a、b、c各点的角速度之比ωa:ωb:ωc=2:1:1 | |
C. | a、b、c各点的周期之比Ta:Tb:Tc=2:1:1 | |
D. | a、b、c各点的转速之比na:nb:nc=1:1:2 |
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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. | 当地的重力加速度大小为$\frac{R}{b}$ | B. | 小球的质量为$\frac{aR}{b}$ | ||
C. | v2=c时,杆对小球弹力方向向下 | D. | 若c=2b,则杆对小球弹力大小为2a |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大 | |
B. | 由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定 | |
C. | 只要增大电压,光电流就会一直增大 | |
D. | 遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从第1 s末到第3 s末合外力做功为4W | |
B. | 从第3 s末到第5 s末合外力做功为-2W | |
C. | 从第5 s末到第7 s末合外力做功为W | |
D. | 从第3 s末到第4 s末合外力做功为-0.75W |
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