A. | 若使小球A沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为$\frac{5R}{2}$ | |
B. | 若使小球B沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为$\frac{3R}{2}$ | |
C. | 适当调整hA,可使A球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处 | |
D. | 适当调整hB,可使B球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处 |
分析 小球A恰好能到A轨道的最高点时,轨道对小球无作用力,由重力提供小球的向心力,由牛顿第二定律即可求得小球到达轨道最高点的最小速度.
小球恰好能到B轨道的最高点时,速度为零,根据机械能守恒求出hA和hB.根据最高点的临界速度求出小球最高点飞出的水平位移的最小值.
解答 解:A、若小球A恰好能到A轨道的最高点时,由重力提供小球的向心力,由牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$,vA=$\sqrt{gR}$.
根据机械能守恒定律得,mg(hA-2R)=$\frac{1}{2}$mv2,解得:hA=$\frac{5}{2}$R;故A正确,B错误;
C、小球A从最高点飞出后做平抛运动,下落R高度时,水平位移的最小值为 xA=vA$\sqrt{\frac{2R}{g}}$=$\sqrt{gR}$•$\frac{2R}{g}$=$\sqrt{2}$R>R,所以小球A从轨道最高点飞出后一定落在轨道右端口外侧.故C错误.
D、小球恰好能到B轨道的最高点时,临界速度为零,适当调整hB,B可以落在轨道右端口处.故D正确.
故选:AD
点评 本题是向心力、机械能守恒定律、平抛运动的综合,关键要抓住A轨道与轻绳系的球模型相似,B轨道与轻杆固定的球模型相似,要注意临界条件的不同.
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. | m、n可能带同种电荷 | |
B. | m在B点、n在E点二者的动能不相等 | |
C. | m从A经B到C的过程中动能先减小后增大 | |
D. | 内、中两个等势面的半径之差应小于中、外两个等势面的半径之差 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 刚闭合S的瞬间,灯泡D1、D2的亮度相同 | |
B. | 刚闭合S的瞬间,灯泡D2比灯泡D1亮 | |
C. | 闭合S,待电路达到稳定后,D1熄灭,D2比S刚闭合时更亮 | |
D. | 闭合S,待电路达到稳定后,再将S断开,D2立即熄灭,D1闪亮后熄灭 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 矢量是既有大小又有方向的物理量 | B. | 标量是既有大小又有方向的物理量 | ||
C. | 位移-10 m比5 m小 | D. | -10N比5N小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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:多选题
A. | 线圈产生的焦耳热为2mgd | B. | 线圈产生的焦耳热为2mgL | ||
C. | 线圈的最小速度可能为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | D. | 线圈的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人对地面的压力减少 | B. | 地面给人的摩擦力增加 | ||
C. | 人对地面的作用力减少 | D. | 绳子的拉力变大 |
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