A. | 小球下滑到B点时对圆弧轨道的压力大小为2mg | |
B. | 小球下滑到B点时的速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
C. | 小球落到斜面底端时的速度方向与水平方向的夹角为2θ | |
D. | 斜面的高度为4Rtan2θ |
分析 小球在光滑圆弧轨道上运动时,轨道的支持力不做功,只有重力做功,其机械能守恒.根据机械能守恒定律列式即可求解小球下滑到B点时的速度;小球经过B点时,由轨道的支持力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二、第三定律求解小球对轨道的压力.小球离开B点后做平抛运动,落在C点时,竖直位移与水平位移之比等于tanθ,由此求出平抛时间,再求斜面的高度.
解答 解:AB、设小球通过B点时的速度大小为v,小球在光滑圆弧轨道上运动过程,由机械能守恒定律有:
$\frac{1}{2}$mv2=mgR,得:v=$\sqrt{2gR}$
小球通过B点时,由牛顿第二定律有:F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,则得轨道的支持力为:F=3mg
根据牛顿第三定律,知在B点小球对轨道的压力大小为:F′=F=3mg.故A错误,B正确.
C、设小球从B运动到C的时间为t.则有 tanθ=$\frac{\frac{1}{2}g{t}^{2}}{vt}$=$\frac{gt}{2v}$,得 t=$\frac{2vtanθ}{g}$
小球落到斜面底端时的速度方向与水平方向的夹角正切为 tanα=$\frac{gt}{v}$=2tanθ,则α≠2θ,故C错误.
D、斜面的高度为 h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$=$\frac{1}{2}g(\frac{2tanθ\sqrt{2gR}}{g})^{2}$=4Rtan2θ,故D正确.
故选:BD
点评 本题AB两项的结果可在理解的基础上记住,这个结论经常用到.对于平抛运动,要熟练运用运动的分解法研究,要注意挖掘隐含的条件:小球落在C点时,竖直位移与水平位移之比等于tanθ.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 目前已建成的核电站的能量都来自于重核裂变 | |
B. | 重核裂变释放出大量的能量,产生明显的质量亏损,所以核子数减少 | |
C. | 由图可知,原子D和E聚变成原子核F要吸收能量 | |
D. | 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1>F2 T1<T2 | B. | F1=F2 T1<T2 | ||
C. | F1<F2 T1=T2 | D. | F1<F2 T1>T2 |
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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:计算题
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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. | Ua>Ub | B. | Ua<Ub | C. | Ua=Ub | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A1的指针半偏时,A2的指针也半偏 | |
B. | A1的指针还没有满偏,A2的指针已经满偏 | |
C. | A1的读数为1 A时,A2的读数为0.6 A | |
D. | A1的读数为1 A时,干路中的电流为1.2 A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
B. | 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大 | |
C. | 两个分子间的分子势能随分子间距离增大而增大 | |
D. | 第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律 |
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