A. | ω1>ω2 | B. | ω1<ω2 | C. | N1=N2 | D. | N1>N2 |
分析 根据机械能守恒定律列式分析两球通过最低点时的速度大小,根据v=ωr求得角速度的大小关系.由向心加速度公式比较向心加速度的大小,根据牛顿运动定律比较两球对轨道压力的大小.
解答 解:A、对于任一轨道,设轨道半径为r,小球从最高点到最低点时,由机械能守恒定律有 mgr=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,得小球通过最低点时的速度 v=$\sqrt{2gr}$,根据v=ωr可知$ω=\sqrt{\frac{2g}{r}}$,故ω1<ω2,故A错误,B正确.
C、在最低点,根据${F}_{N}-mg=\frac{m{v}^{2}}{r}$可知,FN=3mg,与半径无关,故N1=N2,故C正确,D错误,
故选:BC
点评 本题是机械能守恒定律与向心力知识的综合应用,小球通过最低点时的角速度、轨道的支持力与半径无关是经验结论,要在理解的基础上记住.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块到达小车最右端时具有的动能为(F-f )( l+s) | |
B. | 物块到达小车最右端时,小车具有的动能为f s | |
C. | 物块克服摩擦力所做的功为f l | |
D. | 物块和小车增加的机械能为Fs |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0~$\frac{π}{2ω}$时间内,从纸面外向里看,金属框内有逆时针方向的感应电流 | |
B. | 在t=$\frac{π}{2ω}$时刻,金属框内的感应电动势为零 | |
C. | 金属框内电流的瞬时值表达式为i=$\frac{B{πr}^{2}ω}{R}$sinωt | |
D. | 金属框转动一周产生的焦耳热为$\frac{{{{2B}^{2}π}^{3}r}^{4}ω}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光的偏振特征说明光是横波 | |
B. | 变化的磁场一定会产生变化的电场 | |
C. | 做简谐运动的物体,在半个周期内回复力做功一定为零 | |
D. | 用标准平面检查光学仪器表面的平整程度是利用了光的衍射现象 | |
E. | 光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从蓝光改为红光,则相邻亮条纹间距一定变大 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{M}{m}$v | B. | $\frac{m}{M}$v | C. | $\frac{m}{M+m}$v | D. | $\frac{M}{M+m}$v |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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