A. | 小球通过最高点时的最小速度是$\sqrt{g(R+r)}$ | |
B. | 小球通过最高点时的速度越大,则小球受到的弹力一定越大 | |
C. | 小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力 | |
D. | 小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 |
分析 小球在竖直光滑圆形管道内做圆周运动,在最高点,由于外管或内管都可以对小球产生弹力作用,从而可以确定在最高点的最小速度.小球做圆周运动时,沿半径方向的合力提供做圆周运动的向心力.
解答 解:A、小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,若恰好到达最高点,最高点的速度为零,可知小球通过最高点的最小速度为零,故A错误.
B、在最高点,若速度v>$\sqrt{g(R+r)}$,根据牛顿第二定律得,N+mg=m$\frac{{v}^{2}}{R+r}$,速度越大,小球受到的弹力越大,若速度v$<\sqrt{g(R+r)}$,根据牛顿第二定律得,$mg-N=m\frac{{v}^{2}}{R+r}$,速度越大,弹力越小,故B错误.
C、小球在水平线ab以下的管道中运动时,由于向心力方向指向圆心,小球靠重力和弹力沿半径方向的合力提供向心力,可知外侧管壁对小球一定有作用力,内侧管壁对小球无作用力,故C正确.
D、小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球可能有作用力,可能没有作用力,故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道小球在竖直光滑圆形管道中运动,在最高点的最小速度为0,以及知道小球在竖直面内做圆周运动的向心力由沿半径方向上的合力提供.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球运动到最高点的速度v=$\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}Lg}$ | |
B. | 小球运动到最高点的速度v=$\sqrt{Lg}$ | |
C. | 小球在最低点时每段绳子的拉力F=mg+m$\frac{2\sqrt{3}{{v}_{0}}^{2}}{3L}$ | |
D. | 小球在最低点时每段绳子的拉力F=$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg+m$\frac{2{{v}_{0}}^{2}}{3L}$ |
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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: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:多选题
A. | 从高能级向n=3能级跃迁时发出的光子频率比可见光的高 | |
B. | 从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光 | |
C. | 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应 | |
D. | 频率最小的光是由n=4能级跃迁到n=3能级产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的质量$\frac{10}{3}$kg | B. | 物体的质量$\frac{5}{3}$kg | ||
C. | 物体与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | 物体与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它始终处于静止平衡状态 | |
B. | “天链一号01星”质量与其它同步卫星质量不一定相等 | |
C. | 向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等 | |
D. | 离地面高度一定,相对地面静止 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动不是分子的热运动 | |
B. | 物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能越大 | |
C. | 当分子间距离增大时,分子的引力和斥力都增大 | |
D. | 气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁持续频繁的撞击 |
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