A. | 当h≤R时,小球在运动过程中不会脱离轨道 | |
B. | 当h=R时,小球在最低点N时对轨道压力为2mg | |
C. | 当h=2R时,小球恰好能到达最高点M | |
D. | 当h=2R时,小球在圆心等高处P时对轨道压力为2mg |
分析 (1)小球不脱离轨道,也可在圆轨道上圆心下方轨道上来回运动;
(2)根据机械能守恒定律和向心力公式求出小球在最低点N时对轨道压力;
(3)根据牛顿第二定律和机械能守恒定律求出小球恰好能到达最高点M时的释放高度;
(4)根据机械能守恒定律和向心力公式求出小球在圆心等高处P时对轨道压力.
解答 解:A、当h≤R时,根据机械能守恒得知小球在圆轨道上圆心下方轨道上来回运动,在运动过程中不会脱离轨道,故A正确.
B、当h=R时,设小球在最低点N时速度为v,
据机械能守恒定律得,mgR=$\frac{1}{2}$mv2,
在圆轨道最低点,则有:FN-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
解得:FN=3mg,
即小球在最低点N时对轨道压力为3mg,故B错误;
C、在圆轨道的最高点M,由牛顿第二定律得,mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$,
解得:v0=$\sqrt{gR}$,
由机械能守恒定律得,mgh=mg•2R+$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$,
解得:h=2.5R,故C错误;
D、当h=2R时,小球在圆心等高处P时速度为v,
由机械能守恒定律得,mg•2R=mgR+$\frac{1}{2}$mv2,
小球在P时,则有:FN′=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
联立以上两式可解得 FN′=2mg,
即小球在圆心等高处P时对轨道压力为2mg,故D正确.
故选:AD.
点评 本题属于圆周运动中绳的模型,在最高点时应该是重力恰好作为圆周运动的向心力,对于圆周运动中的两种模型一定要牢牢的掌握住.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a为α射线、b为β射线 | |
B. | a为β射线、b为γ射线 | |
C. | 若增大放射源的温度,则其半衰期减小 | |
D. | 若增大放射源的温度,则其半衰期增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力 | |
B. | 在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间 | |
C. | 在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度 | |
D. | 甲的质量小于乙的质量 |
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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:解答题
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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. | 地球的质量为$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}}{G{T}^{2}}$ | |
B. | 地球的第一宇宙速度为$\frac{2π}{T}$$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{R}}$ | |
C. | 对接前,“天宫二号”的运行速度为$\frac{2πR}{T}$ | |
D. | 对接后,“天舟一号”与“天宫二号“组合体的运行周期大于T |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 碰撞后系统的总动能比碰撞前小,但系统的总动量守恒 | |
B. | 碰撞前后系统的总动量均为零,但系统的总动能守恒 | |
C. | 碰撞前后系统的总动能均为零,但系统的总能量不为零 | |
D. | 碰撞前后系统的总动量、总动能均守恒 |
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