A. | N个小球在运动过程中始终不会散开 | |
B. | 第N个小球在斜面上能达到的最大高度为R | |
C. | 如果斜面倾角为45°,小球不可以全部到达斜面上 | |
D. | 第1个小球到达最低点的速度v<$\sqrt{gR}$ |
分析 N个小球在BC和CD上运动过程中,相邻两个小球始终相互挤压,把N个小球看成整体,则小球运动过程中只有重力做功,机械能守恒,弧AB的长度等于小球全部到斜面上的长度,而在圆弧上的重心位置比在斜面上的重心位置可能高也可能低,所以第N个小球在斜面上能达到的最大高度可能比R小,也可能比R大,小球整体的重心运动到最低点的过程中,根据机械能守恒定律即可求解第一个小球到达最低点的速度.
解答 解:A、在下滑的过程中,水平面上的小球要做匀速运动,而曲面上的小球要做加速运动,则后面的小球对前面的小球有向前压力的作用,所以小球之间始终相互挤压,冲上斜面后后面的小球把前面的小球往上压,所以小球之间始终相互挤压,故N个小球在运动过程中始终不会散开,故A正确;
B、把N个小球看成整体,则小球运动过程中只有重力做功,机械能守恒,弧AB的长度等于小球全部到斜面上的长度,而在圆弧上的重心位置小于$\frac{R}{2}$,故第N个小球在斜面上能达到的最大高度不一定等于R,故B错误;
C、开始时刻N个小球整体的重心的高度不是$\frac{R}{2}$;如果斜面倾角为45°,假设小球全部到达斜面上,重心高度将大于$\frac{R}{2}$;故与机械能守恒定律矛盾,即小球不可以全部到达斜面上;故C正确;
D、小球整体的重心运动到最低点的过程中,根据机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv2=mg•$\frac{R}{2}$
解得:v=$\sqrt{gR}$,而第一个球在下滑过程中,始终受到第二个球对它的压力,所以第1个小球到达最低点的速度v′<$\sqrt{gR}$,故D正确.
故选:ACD.
点评 本题主要考查了机械能守恒定律的应用,要求同学们能正确分析小球得受力情况,能把N个小球看成一个整体处理,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由题中(含图中)信息可求得月球的质量 | |
B. | 由题中(含图中)信息可求得月球第一宇宙速度 | |
C. | 嫦娥三号在P处变轨时必须点火加速 | |
D. | 嫦娥三号沿椭圆轨道Ⅰ运动到P处时的加速度大于沿圆轨道Ⅱ运动到P处时的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电荷放在电势越高的地方,其电势能就越大 | |
B. | 无论正电荷还是负电荷,只要它克服电场力做功,它的电势能都增大 | |
C. | 正电荷在电场中某点的电势能,一定大于等量负电荷在该点具有的电势能 |
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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:选择题
A. | x正向,$\frac{mg}{IL}$ | B. | y正向,$\frac{mg}{IL}$cosθ | C. | z负向,$\frac{mg}{IL}$tanθ | D. | y负向,$\frac{mg}{IL}$sinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | △x1>△x2 | |
B. | 拉力做的总功等于A的重力势能的增加量 | |
C. | 第一阶段,拉力做的功等于A的重力势能的增加量 | |
D. | 第二阶段,拉力做的功等于A的重力势能的增加量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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