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20.一个固定在竖直平面内的半径R的圆形外轨,其内部共圆心竖直固定放置一个半径略小于R的半圆,如图所示,在轨道的最低点有一个小球,小球的直径比右半圆管道的内径略小,若在最低点给小球一个向左的初速度,小球到最高点B点时的速度为v1,小球对轨道的压力等于其重力的$\frac{1}{2}$,若在最低点A点给小球一个向右的速度,小球到最高点B点时,速度为v2,对管道的压力等于其重力的$\frac{1}{3}$,则v1:v2的值可能为(  )
A.3:2B.1:1C.1:$\sqrt{2}$D.3:2$\sqrt{2}$

分析 小球运动到B点时由合力提供向心力,沿管道运动到B点时,小球对管的外壁有压力,也可能对内壁有压力,由牛顿第二定律和向心力公式求解.

解答 解:小球沿外轨运动到B点时,由牛顿第二定律得:$\frac{1}{2}mg+mg=m\frac{v_1^2}{R}$,${v_1}=\sqrt{\frac{3}{2}gR}$.
沿管道运动到B点时,若小球对管的外壁有压力,则有 $\frac{1}{3}mg+mg=m\frac{v_2^2}{R}$,${v_2}=\sqrt{\frac{4}{3}gR}$.
若小球对管的内壁有压力,则有 $mg-\frac{1}{3}mg=m\frac{v_2^2}{R}$,${v_2}=\sqrt{\frac{2}{3}gR}$,因此v1:v2的值可能为1:1或3:2$\sqrt{2}$,故A、D正确.
故选:AD

点评 解决本题的关键要掌握圆周运动向心力的来源,要注意管子与细杆类型相似,小球受到的可能是向上的支持力,也可能是向下的压力.

练习册系列答案
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(2)李华同学的好奇心一下子就被激发起来了,他琢磨了一下,然后又依次用电阻挡的×1档,×10档,×100档,×1K档分别进行了二极管导通状态的准确的测量,他发现二极管发光的亮度越来越小(填写“大”或者“小”),请帮助他分析一下具体的原因亮度小说明功率小,对二极管来说,根据P=I2R可以知道其中通过的电流就较小,根据全电路欧姆定律可知,$I=\frac{E}{{R_Ω^{\;}+R}}$这说明从×1档,×10档,×100档到×1K档,多用电表的内阻越来越大.
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