A. | 两球第一次相遇时速度相同 | |
B. | 两球第一次相遇点在Q点 | |
C. | 小球A通过最高点时的机械能小于小球B通过最低点时的机械能 | |
D. | 小球A通过最高点和小球B通过最低点时对环形槽的压力差为6mg |
分析 两个小球在光滑的圆轨道内运动,机械能守恒,据机械能守恒定律分析它们再次相遇时速率关系.根据机械能守恒和牛顿第二定律求解轨道对两球的支持力之差,得到压力之差.
解答 解:A、两个小球在光滑的圆轨道内运动,只有重力做功,机械能均守恒,开始出发时机械能相等,则再次相遇时机械能守恒也相等,速率必定相等,但速度方向相反,所以速度不同,故A错误.
B、A向上先做减速运动,越过最高点后再做加速运动,B向下先做加速运动,越过最低点后再做减速运动,到达Q点时,两者速率相等,则从P运动到Q点的过程中A球的平均速率小于B球的平均速率,所以两球再次相遇时应在Q点的上方,故B错误.
C、两球开始出发时机械能相等,运动过程中各自的机械能守恒,则小球A通过最高点时的机械能等于小球B通过最低点时的机械能,故C错误.
D、小球A通过最高点时,有mg+NA=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$,小球B通过最低点时,有NB-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,
又由机械能守恒得:对A球,有 mgR+$\frac{1}{2}$mvA2=$\frac{1}{2}$mv02,对B球,有 mgR+$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mvB2,
联立解得,NB-NA=6mg,则由牛顿第三定律可知,小球A通过最高点和小球B通过最低点时对环形槽的压力差值为6mg,故D正确.
故选:D
点评 本题的关键要掌握机械能守恒和向心力知识,要准确把握小球到达最高点的临界条件,熟练运用机械能守恒定律和牛顿运动定律处理这类问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 增大R1的阻值 | B. | 增大R2的阻值 | ||
C. | 断开开关 | D. | 增大两板间的距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电容器的电容变小 | B. | A板的电势比电路中Q点的电势高 | ||
C. | 液滴向下加速运动 | D. | 液滴的电势能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b两点电场强度关系为Ea=Eb | |
B. | a、b两点电场强度关系为Ea>Eb | |
C. | 带电粒子从a点运动到b点时,电场力做正功、电势能减少 | |
D. | a、b两点电势关系为φa<φb |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 增加小球的质量 | B. | 减小小球的电荷量 | ||
C. | 减小两板之间距离 | D. | 增加两板之间距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为t=$\sqrt{\frac{2mH}{mg+qE}}$ | |
B. | 物块运动过程中的最大动能等于(mg-qE)($\frac{mg}{k}$+H) | |
C. | 弹簧的最大弹性势能为(mg-qE)[$\frac{2(mg-qE)}{k}+\frac{3}{2}$H] | |
D. | 第一次下落过程中弹簧弹性势能和带电物块电势能和重力势能三者之和可能先减小后增大 |
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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. | $\frac{Eλ}{h}$ | B. | pE | C. | $\frac{E}{p}$ | D. | $\frac{{h}^{2}}{Ep}$ |
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