A. | 小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力 | |
B. | 若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为$\sqrt{gL}$ | |
C. | 小球过最低点时绳子的拉力有可能小于小球重力 | |
D. | 小球在最低点时的细绳拉力与小球在最高点时细绳拉力的差为6mg |
分析 细线拉着小球在竖直平面内做圆周运动,在最高点和最低点,沿半径方向上的合力提供向心力,在最高点速度为不为0,取决于在最高点的速度.
解答 解:A、在最高点若速度比较大,则有F+mg=$m\frac{{v}^{2}}{L}$.所以向心力不一定由重力提供.故A错误.
B、当在最高点速度v=$\sqrt{gL}$,此时F=0,重力提供向心力.此时的速度是物体做圆周运动在最高点的最小速度.故B正确.
C、在最低点有:F-mg=$m\frac{{V}^{2}}{L}$,拉力一定大于重力.故C错误.
D、小球从A点运动到B点,由机械能守恒定律有:
2mgL=$\frac{1}{2}$mV2-$\frac{1}{2}$mv2
解得:V=$\sqrt{\frac{5mgL+FL}{m}}$;
小球在B点时根据牛顿第二定律有:
T-mg=m$\frac{m{V}^{2}}{L}$
代入V解得:T=6mg+F
即小球在最低点时的细绳拉力与小球在最高点时细绳拉力的差为6mg.故D正确.
故选:BD
点评 解决本题的关键知道竖直平面内圆周运动最高点和最低点,沿半径方向上的合力提供向心力.以及绳子拉着小球在竖直平面内运动,在最高点的临界情况是拉力为0时,重力提供向心力,$mg=m\frac{{v}^{2}}{l}$,v=$\sqrt{gl}$为最高点的最小速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 法国物理学家库仑利用扭枰实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律 | |
B. | 英国物理学家法拉第引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 | |
C. | 美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量 | |
D. | 卡文迪许通过风筝实验验证闪电是放电的一种形式,把天电与地电统一起来,并发明避雷针 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 游客处于超重状态 | B. | 游客处于失重状态 | ||
C. | 游客受到的摩擦力大于重力 | D. | 筒壁对游客的弹力提供向心力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该波沿x轴负方向传播的波速大小为10m/s | |
B. | 如果x=5m处就是波源,则波源起振的方向沿y轴正方向 | |
C. | t=0.4s时,质点Q第一次到达波谷 | |
D. | 当质点P恰好第二次到达波谷时,质点Q正在平衡位置处 | |
E. | 当质点Q在波谷时,质点P一定在波峰处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{F}_{0}}{m}$-g | B. | g+$\frac{{F}_{0}}{m}$ | C. | $\sqrt{(\frac{{F}_{0}}{m})^{2}-{g}^{2}}$ | D. | $\sqrt{(\frac{{F}_{0}}{m})^{2}+{g}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲电源的电动势比乙的电动势大 | |
B. | 甲电源的内阻比丙电源的内阻大 | |
C. | 甲电源内阻最大,丙电源内阻最小 | |
D. | 乙电源的电动势和内阻都比丙电源的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 圆环轨道的半径R=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{5g}$ | |
B. | 小球的质量m=$\frac{{F}_{m}}{g}$ | |
C. | 小球在轨道最低点的动能Ek=$\frac{{F}_{m}{{v}_{0}}^{2}}{12g}$ | |
D. | 小球在轨道最低点的机械能E=$\frac{{F}_{m}{{v}_{0}}^{2}}{6g}$ |
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