A. | 小球到达C点时对轨道的压力是$\frac{4mg}{5}$ | |
B. | 此球的最大速率是$\sqrt{6}$vc | |
C. | 小球在任一直径两端点上的动能之和相等 | |
D. | 小球沿圆轨道绕行一周所用的时间等于$π\sqrt{\frac{5R}{g}}$ |
分析 因为圆环轨道是光滑的,只有重力做功,所以机械能守恒,可以求得在最低点时的最大速度;
对物体受力分析,根据圆周运动的向心力公式可以求得对轨道的作用力,由周期公式可以知道物体运动的周期.
解答 解:A、在C点有:mg-N=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,得:N=$\frac{1}{5}$mg,小球到达C点时对轨道的压力为:N′=N=$\frac{1}{5}$mg,故A错误.
B、速度最大的点应该是最低点时,根据机械能守恒得:$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}$mvc2=2mgR,解得最大速率为:v=$\sqrt{\frac{24gR}{5}}$=$\sqrt{6}$vc,故B正确.
B、整个过程中机械能守恒,在任一直径两端点上的点,它们的高度之和都是2R,即它们的重力势能的和相等,由于总的机械能守恒,所以它们的动能之和也相等,故C正确.
C、D、由周期T=$\frac{2πR}{v}$,当圆环以速度最小vc=$\sqrt{\frac{4gR}{5}}$做匀速圆周运动时周期最小,vc=$\sqrt{\frac{4gR}{5}}$代入T=$\frac{2πR}{v}$,计算可得T=π$\sqrt{\frac{5R}{g}}$,由于小球离开最高点后速度在变大,所以T要减小,所以T<T=π$\sqrt{\frac{5R}{g}}$,故D错误.
本题选错误的,故选:AD.
点评 小球穿在圆环轨道上做圆周运动,属于杆的模型,在最高点时速度最小,向心力最小,最低点时速度最大,向心力最大,由机械能守恒可以求它们之间的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 初速度大小关系为v1=v2 | B. | 速度变化量相等 | ||
C. | 都是变加速运动 | D. | 都不是匀变速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体B带负电 | |
B. | 导体B左端出现负电荷,右端出现正电荷,并且电荷量大小相等 | |
C. | 若A不动,将B沿图中虚线分开,则两边的电荷量大小相等,与如何分无关 | |
D. | 只要A与B不接触,B的总电荷量总是为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可以求出物体加速度的大小 | B. | 可以求得CD=4m | ||
C. | 可以求得OA之间的距离为1.125m | D. | 可以求得OA之间的距离为1m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a的水平速度比b的小 | B. | a的飞行时间比b的长 | ||
C. | b和c的飞行时间相同 | D. | b的初速度比c的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动得越快的汽车越不容易停下来,是因为汽车运动得越快,惯性越大 | |
B. | 不管物体匀速运动时,还是变速运动时,都存在惯性 | |
C. | 只有静止的物体受到的摩擦力才叫静摩擦力 | |
D. | 滑动摩擦力不可能是物体运动的动力 |
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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:多选题
A. | 通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值 | |
B. | 由于本实验中的摩擦力较小,所以没必要平衡摩擦力 | |
C. | 通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度 | |
D. | 通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在粗糙水平面上的较大 | |
B. | 在光滑水平面上的较大 | |
C. | 两种情况下推力做的功相等 | |
D. | 做功的大小决定于两车通过该位移的时间 |
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