A. | 若轨道光滑,小球下落到最低点B时的速度大小为$\sqrt{2g(h-R)}$ | |
B. | 若轨道光滑,小球相对B点上升的最大高度为R | |
C. | 若轨道粗糙,小球恰能上升到C点,克服摩擦力所做功为mgh | |
D. | 若轨道粗糙,小球恰能上升到C点,按原路仍能返回到A点 |
分析 若轨道光滑,小球从开始下落到最低点B的过程中,只有重力做功,机械能守恒,由此列式即可求得小球下落到最低点B时的速度大小;对于整个过程,运用机械能守恒求解小球相对C点上升的最大高度;
若轨道粗糙,对于全过程,根据动能定理求解小球在半圆轨道上克服摩擦力所做的功,并由能量守恒定律分析小球能否返回到A点.
解答 解:A、小球从开始下落到最低点B的过程中,根据机械能守恒定律有:
mg(h+R)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$,解得:vB=$\sqrt{2g(h+R)}$,故A错误.
B、由于轨道光滑,只有重力做功,满足机械能守恒,所以小球相对B点上升的最大高度依然为h+R.故B错误.
C、若轨道粗糙,对于全过程,根据动能定理得:mgh-Wf=0,解得:Wf=mgh,即小球克服摩擦力所做的功是mgh,故C正确.
D、若轨道粗糙,小球要克服摩擦力做功,消耗机械能,小球从C点返回后,不能按原路返回到A点,故D错误.
故选:C
点评 本题要知道轨道光滑时,物体的机械能往往是守恒的;对于有摩擦力的情况,根据动能定理求解摩擦力做功是常用的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E=100V/m,竖直向下,UAB=4V | B. | E=100V/m,竖直向上,UAB=-4V | ||
C. | E=100V/m,水平向左,UAB=-4V | D. | E=200V/m,水平向右,UAB=-2V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 90° |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 同时使用大功率用电器时,可能会使空气开关切断电路 | |
B. | 有人站在地上,手接触火线触电时,漏电保护器会切断电源 | |
C. | 有人站在木凳上,一手触火线,另一手触零线,漏电保护器会切断电源 | |
D. | 不论何种形式的触电,漏电保护器都会自动切断电源 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当波源与观测者相互靠近时,观测者接收到的振动频率大于波源发出波的频率 | |
B. | 在杨氏双缝干涉实验中,用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距相等的条纹 | |
C. | 某人在水面上方观察水底同位置放置的红、黄、绿三盏灯时,看到绿灯距水面最近 | |
D. | 照相机镜头前的增透膜、信号在光导纤维内的传播都是利用了光的全反射原理 | |
E. | 电磁波与声波由空气进入水中时,电磁波波长变短,声波波长变长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当一列声波从空气中传入水中时波长一定会变长 | |
B. | 在机械横波传播方向上的某个质点的振动速度就是波的传播速度 | |
C. | a、b两束光照射同一双缝干涉装置在屏上得到的干涉图样中,a光的相邻亮条纹间距小于b光的相邻亮条纹间距,则可以判断水对a光的折射率比b光大 | |
D. | 爱因斯坦由狭义相对论预言了引力波的存在 | |
E. | 电磁波是横波,可以观察到其偏振现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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