A. | 若小球到达A点时恰好对细管无作用力,则管口D离水平地面的高度H=2R | |
B. | 若小球到达A点时恰好对细管无作用力,则小球落到地面时与A点的水平距离x=2R | |
C. | 小球能到达A处的最小释放高度Hmin=2R | |
D. | 小球在细管C处对细管的压力大于mg |
分析 抓住小球在A点恰好对细管无压力,结合牛顿第二定律求出A点的速度,再根据动能定理求出管口D离水平地面的高度.根据平抛运动的高度求出运动的时间,结合A点的速度求出小球落地点与A点的水平距离.根据A点的最小速度,结合动能定理求出释放的最小高度.抓住C点合力方向向上,判断支持力和重力的关系,从而得出压力和重力的大小关系.
解答 解:A、若小球到达A点时恰好对细管无作用力,根据牛顿第二定律知,mg=$m\frac{{{v}_{A}}^{2}}{R}$,解得${v}_{A}=\sqrt{gR}$,根据动能定理得,mg(H-2R)=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}-0$,解得H=$\frac{5R}{2}$,故A错误.
B、根据2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{4R}{g}}$,则小球落到地面时与A点的水平距离x=${v}_{A}t=\sqrt{gR}\sqrt{\frac{4R}{g}}$=2R,故B正确.
C、小球到达A点的最小速度为0,根据动能定理得,mg(H-2R)=0,解得释放的最小高度Hmin=2R,故C正确.
D、在C处,根据N-$mg=m\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$知,N>mg,则小球在细管C处对细管的压力大于mg,故D正确.
故选:BCD.
点评 本题考查了动能定理、圆周运动、平抛运动的综合运用,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键.
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. | 布朗运动反映的是液体分子的无规则运动 | |
B. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 | |
C. | 物体放出热量,温度一定降低 | |
D. | 气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的碰撞作用产生的 | |
E. | 热量是热传递过程中,物体间内能的转移量;温度是物体分子平均动能大小的量度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绝大多数α粒子经过金箔后.发生了角度不太大的偏转 | |
B. | α粒子在接近原子核的过程中,动能减少,电势能减少 | |
C. | α粒子离开原子核的过程中,动能增大,电势能也增大 | |
D. | 对α粒子散射实验的数据进行分析,可以估算出原子核的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若线圈位置不变,只使磁场均匀增大,感应电流增大 | |
B. | 若磁场保持不变,只使θ角均匀减小,感应电流保持不变 | |
C. | 若磁场均匀变化,只使线圈匝数变为原来的2倍,感应电流变为原来的2倍 | |
D. | 若磁场均匀变化,只使线圈半径变为原来的2倍,感应电流变为原来的2倍 |
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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:选择题
A. | 等于2R | B. | 大于2R | C. | 大于2R且小于$\frac{5}{2}$R | D. | 大于$\frac{5}{2}$R |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
器材 | 规格 |
待测金属丝电阻Rx | 阻值在30Ω~40Ω之间 |
直流电源E | 输出电压6.0V |
电压表V1 | 量程3.0V,内阻约3kΩ |
电压表V2 | 量程15.0V,内阻约15KΩ |
电流表A1 | 量程0.6A,内阻约5Ω |
电流表A2 | 量程100mA,内阻约50Ω |
滑动变阻器R | 最大阻值约20Ω.额定电流0.5A |
开关S、导线若干 | |
游标卡尺、米尺 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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