A. | v的最小值为v=$\sqrt{gR}$ | |
B. | 小球通过最高点时一定受到管壁向上的弹力 | |
C. | 若v由$\sqrt{gR}$减小,则小球在最高点受到的管壁弹力也减小 | |
D. | 若v由$\sqrt{gR}$增大,则小球在最高点受到的管壁弹力也增大 |
分析 球在竖直放置的内壁光滑的圆形细管内做圆周运动,小球通过最高点的最小速度为零.根据小球到达最高时的速度,由牛顿第二定律分析小球通过最高点时受到的作用力方向.
解答 解:A、小球在最高点,由于细管对小球的弹力可以向上,也可以向下,则v的最小值为零,故A错误.
B、在最高点,若$v>\sqrt{gR}$,细管对小球的弹力方向向下,若v$<\sqrt{gR}$,细管对小球的弹力方向向上,故B错误.
C、若v由$\sqrt{gR}$减小,细管对小球的弹力方向向上,根据牛顿第二定律得,$mg-F=m\frac{{v}^{2}}{R}$,速度减小,弹力变大,故C错误.
D、若v由$\sqrt{gR}$增大,细管对小球的弹力方向向下,根据牛顿第二定律得,$mg+F=m\frac{{v}^{2}}{R}$,速度增大,弹力变大,故D正确.
故选:D.
点评 小球在圆管中运动类型与轻杆模型相似,属于有支撑物的类型,小球到达最高点临界速度为零.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{L}{9}$ | B. | $\frac{L}{3}$ | C. | L | D. | 3L |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vB<vC | B. | vA<vC | C. | EA<EB | D. | EB>EC |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许通过实验测出了引力常量 | |
B. | 牛顿和开普勒一起总结出了行星运动的三大规律 | |
C. | 胡克发现了万有引力定律 | |
D. | 伽利略肯定了亚里士多德“重物比轻物下落快”的论断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA′=5 m/s,vB′=2.5 m/s | B. | vA′=7 m/s,vB′=1.5 m/s | ||
C. | vA′=-4m/s,vB′=7 m/s | D. | vA′=2m/s,vB′=4 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动的速度可以是不变的 | |
B. | 曲线运动的物体所受的合外力方向与速度的方向不在同一直线上 | |
C. | 曲线运动的物体所受的合外力一定是变力 | |
D. | 物体受到的合外力为零时,可能做曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重物的最大速度大于$\frac{P}{mg}$ | |
B. | 钢绳的最大拉力为$\frac{P}{{v}_{2}}$ | |
C. | 重物匀加速运动的加速度为$\frac{P}{m{v}_{1}}$-g | |
D. | 重物做匀加速运动的时间为$\frac{m{{v}_{1}}^{2}}{P-mg{v}_{1}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B之间的摩擦力一定变大 | B. | B与墙面的弹力可能不变 | ||
C. | B与墙之间一定有摩擦力 | D. | 弹簧的弹力一定保持不变 |
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