A. | 小球对圆管的内、外壁均无压力 | B. | 小球对圆管的外壁压力等于$\frac{mg}{4}$ | ||
C. | 小球对圆管的内壁压力等于$\frac{mg}{4}$ | D. | 小球对圆管的内壁压力等于$\frac{3mg}{4}$ |
分析 以小球为研究对象,小球通过最高点时,由重力对小球压力的合力,根据牛顿第二定律列式,当小球以速度$\frac{v}{2}$通过圆管的最高点,再根据牛顿第二定律列式,联立方程即可求解.
解答 解:以小球为研究对象,由于小球以速度v通过最高点时对圆管的压力大小恰好为0,根据牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$…①
当小球以速度$\frac{v}{2}$通过圆管的最高点,根据牛顿第二定律得:
mg+N=m$\frac{{(\frac{v}{2})}^{2}}{r}$…②
由①②解得:
N=-$\frac{3mg}{4}$,负号表示圆管对小球的作用力向上,即小球对圆管的内壁压力等于$\frac{3mg}{4}$,故D正确.
故选:D
点评 本题考查向心力的来源,属于牛顿第二定律的直接应用.对于圆周运动,分析受力情况,确定向心力的来源是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0时穿过线框的磁通量为0.06Wb | |
B. | 线框静止时,线框中的感应电流大小为0.6A | |
C. | 线框静止时,a,b两点间电压为$\frac{1}{18}$V | |
D. | 经时间t=0.8s,线框开始滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许在第谷的行星观测数据基础上发现了行星的运动规律 | |
B. | 牛顿发现了万有引力定律并给出了万有引力常量的数值 | |
C. | 行星运动的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,T表示行星运动的自转周期 | |
D. | 地球同步卫星,不可以发射到北京上空 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M、N两木块的角速度相等 | |
B. | M所受摩擦力与N所受摩擦力大小相等 | |
C. | M的向心加速度是N的3倍 | |
D. | 若圆盘转动加快,则N相对于圆盘先发生运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 每次起跳能到达的竖直高度相等 | |
B. | 每次起跳速度方向与水平方向的夹角相等 | |
C. | 从起跳到着地三段运动的时间相等 | |
D. | 从起跳到着地三段运动水平方向速度变化量越来越大 |
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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:解答题
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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:填空题
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