A. | 当小球以角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{l}}$做圆锥摆运动时,绳子的张力大小等于重力大小 | |
B. | 当小球以角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{l}}$做圆锥摆运动时,桌面对小球的支持力大小等于重力大小 | |
C. | 当小球以角速度ω=2$\sqrt{\frac{g}{l}}$做圆锥摆运动时,绳子的张力大小等于重力大小的3倍 | |
D. | 当小球以角速度ω=$\sqrt{\frac{2g}{l}}$做圆锥摆运动时,桌面对小球恰好没有支持力的作用 |
分析 小球在水平面内做匀速圆周运动,桌面对小球有支持力的作用时,由重力、水平面的支持力和绳子拉力的合力提供向心力.桌面对小球没有支持力的作用时,由重力和绳子拉力的合力提供向心力.根据牛顿第二定律,采用正交分解法列方程求解.
解答 解:AB、当小球以角速度$ω=\sqrt{\frac{g}{l}}$做圆锥摆运动时,小球的受力如图1,根据牛顿第二定律得:
Tsinθ=mω2lsinθ
解得绳子张力为:T=mg
小球竖直方向受力平衡,则桌面对小球的支持力大小为:N=mg-Tcosθ=$\frac{1}{2}mg$,故A正确,B错误.
C、当桌面对小球恰好没有支持力的作用时,小球受力如图2.设角速度为ω0.
根据牛顿第二定律得:mgtanθ=mω02lsinθ
解得:ω0=$2\sqrt{\frac{g}{l}}$
此时绳子的张力大小为:T=$\frac{mg}{cosθ}$=2mg,故C错误.
D、当小球以角速度ω=$\sqrt{\frac{2g}{l}}$做圆锥摆运动时,角速度小于临界角速度,则桌面对小球有支持力作用,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | T=$\frac{{t}_{0}^{2}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$ | B. | $R={R_0}\root{3}{{{{(\frac{t_0}{{{t_0}-{T_0}}})}^2}}}$ | ||
C. | T=$\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$T0 | D. | R=R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}-{T}_{0}}{{t}_{0}})^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A的弹性势能 | B. | B的弹性势能大 | C. | 弹性势能相同 | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合速度的大小一定比每个分速度的大小都大 | |
B. | 合运动的方向就是物体实际运动的方向 | |
C. | 两个匀变速直线运动的合运动一定也是匀变速直线运动 | |
D. | 两个直线运动的合运动一定也是直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0≤x≤$\sqrt{3}$L | B. | $\sqrt{3}$L≤x≤2L | C. | 0≤x≤2L | D. | 2L≤x≤3L |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Uab=Ubc | |
B. | O处的点电荷一定带负电 | |
C. | a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φc | |
D. | 质子经过1时的加速度一定大于经过2时的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vB | B. | $\frac{{v}_{B}}{sinα}$ | C. | vBcotα | D. | vBtanα |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从A运动到B时小物块的速度为12m/s | |
B. | 传送带对小物块做功大小为28J | |
C. | 小物块与传送带间相互作用力的冲量大小相等 | |
D. | 因小物块和传送带之间的摩擦而产生的内能为12J |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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