A. | Mg | B. | m(g-$\frac{{v}^{2}}{R}$)+Mg | C. | m(g+$\frac{{v}^{2}}{R}$)+Mg | D. | m($\frac{{v}^{2}}{R}$-g)+Mg |
分析 根据牛顿第二定律求出小环在最高点时,大环对它的作用力,由于不知道v的具体大小,要分三种情况求解,再用隔离法对大环分析,求出大环对台秤的压力大小.
解答 解:小环在最高点时,由重力和大环对小环的作用力的合力提供向心力,
根据牛顿第二定律得:
mg+F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
当大环提供支持力,且大小刚好等于mg时,即mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,F=0,对大环受力分析,根据平衡条件得,此时大环对台秤的压力大小为Mg,
当大环提供支持力,且小于mg时,即mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,F=mg-m$\frac{{v}^{2}}{R}$,对大环受力分析,根据平衡条件得:FN=Mg+mg-m$\frac{{v}^{2}}{R}$,此时大环对台秤的压力大小为Mg+mg-m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
当大环提供压力时,即mg+F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$-mg,对大环受力分析,根据平衡条件得:FN=Mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$-mg,此时大环对台秤的压力大小为Mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$-mg,故ABD正确,C错误.
故选:ABD
点评 解决本题的关键搞清小环做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,一定要注意本题中由于不知道v的具体大小,要分三种情况求解,难度适中.
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:选择题
A. | 法拉第发现了电磁感应现象,使人类迈进了使用电的时代 | |
B. | 20世纪初,爱因斯坦建立了狭义相对论,得出了一些不同于经典力学的观念和结论 | |
C. | 欧姆用实验研究了电流的热效应,总结出欧姆定律 | |
D. | 19世纪中叶,焦耳和楞次先后各自独立发现了电流通过导体时产生热效应的规律,称为焦耳-楞次定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若只将其抛出点的高度增加一倍,则它在空中运动的时间也增加一倍 | |
B. | 若只将其抛出点的高度增加一倍,则它的水平位移也增加一倍 | |
C. | 若只将其初速度增加一倍,则其水平位移也增加一倍 | |
D. | 若只将其初速度增加一倍,则其在空中运动时间也增加一倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动是液体分子的无规则运动 | |
B. | 布朗运动是指悬浮在液体中的固体分子的无规则运动 | |
C. | 沸腾的开水中撒一些胡椒粉,可以研究布朗运动 | |
D. | 观察布朗运动会看到,悬浮的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈 |
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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:多选题
A. | 可求出空沙桶的重力 | |
B. | 可求出滑块与小车之间的滑动摩擦力的大小 | |
C. | 可求出滑块与小车之间的最大静摩擦力的大小 | |
D. | 可判断第5秒后小车做匀速直线运动(滑块仍在车上) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 刚释放时,导体棒a、b的加速度大小都为g | |
B. | 导体棒a、b运动稳定时的速度大小$\frac{2mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
C. | 若从开始下滑到刚稳定时通过横截面的电荷量为q,该过程中系统产生的焦耳热$\frac{2mgqR}{Bl}$-$\frac{4{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{l}^{4}}$ | |
D. | 若绝缘水平面不光滑,导体棒a、b运动稳定时导线上拉力为零 |
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