A. | 如图a,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态 | |
B. | 如图b所示是两个圆锥摆,增大θ,但保持圆锥的高度不变,则圆锥摆的角速度不变 | |
C. | 如图c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的A、B位置先后分别做匀速圆周运动,则在A、B两位置小球的角速度相等 | |
D. | 如图c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的A、B位置先后分别做匀速圆周运动,则在A、B两位置所受筒壁的支持力大小相等 |
分析 分析每种模型的受力情况,根据合力提供向心力求出相关的物理量,进行分析即可.
解答 解:A、汽车在最高点,由牛顿第二定律可得:mg-FN=m$\frac{{v}^{2}}{r}$ 所以:FN<mg,故处于失重状态,故A错误;
B、如图b所示是一圆锥摆,重力和拉力的合力F=mgtanθ=mω2r;r=Lsinθ,知ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$=$\sqrt{\frac{g}{h}}$,故增大θ,但保持圆锥的高不变,角速度不变,故B正确;
CD、对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,如图
根据牛顿第二定律,有:F合=mgtanθ,即两球所受合力大小相同.两小球所受合力提供圆周运动向心力有mgtanθ=mrω2知,轨道半径大的角速度小,故A球角速度小于B球角速度,故C错误;
在A、B两位置所受筒壁的支持力为:N=$\frac{mg}{cosθ}$,所以在A、B两位置所受筒壁的支持力大小相等,故D正确.
故选:BD.
点评 此题考查圆周运动常见的模型,每一种模型都要注意受力分析找到向心力,从而根据公式判定运动情况,如果能记住相应的规律,做选择题可以直接应用,从而大大的提高做题的速度,所以要求同学们要加强相关知识的记忆.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 赤道上物体与“三号卫星”的线速度之比为$\frac{{v}_{1}}{v3}$=$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
B. | 赤道上物体与近地卫星的角速度之比为$\frac{{ω}_{1}}{{ω}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{(R+h)^{3}}}$ | |
C. | 赤道上物体与“三号卫星”的向心加速度之比为$\frac{{a}_{1}}{{a}_{3}}$=$\frac{R}{(R+h)}$ | |
D. | 近地卫星处与“三号卫星”处的重力加速之比为$\frac{{g}_{2}}{{g}_{3}}$=$\frac{(R+h)^{2}}{{R}^{2}}$ |
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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. | 原磁场穿过闭合回路的磁通量增加时,感应电流的磁场与原磁场方向可能相同 | |
B. | 闭合电路的一部分导体在磁场运动时,一定受到安培力的作用 | |
C. | 感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 | |
D. | 感生电流的磁场方向总是跟原磁场的方向相反,阻碍原磁场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 作用在物体上的合外力越大,物体动量的变化就越大 | |
B. | 作用在物体上的合外力的冲量越大,物体动量的变化就越快 | |
C. | 物体的动量变化时,物体的动能一定变化 | |
D. | 物体的动能变化时,物体的动量一定变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v的极小值为$\sqrt{gL}$ | |
B. | v由零逐渐增大,向心力也逐渐先减小后增大 | |
C. | 当v由零逐渐增大,杆对小球的弹力也逐渐增大 | |
D. | 当v由$\sqrt{gL}$值逐渐减小时,杆对小球的弹力也逐渐增大 |
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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:多选题
A. | 物体在0s-1s内的加速度最大 | |
B. | 物体在4 s末开始向北运动 | |
C. | 物体在4s-6s内的加速度大小为1.5m/s2 | |
D. | 物体在0-6s内的位移13.5m |
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