A. | 摩托车立即离开球面做平抛运动,不再沿圆弧下滑 | |
B. | v0=$\sqrt{gR}$ | |
C. | 摩托车落地速度方向和水平地面成45°角 | |
D. | 摩托车落地点离球顶水平位移$\sqrt{2}$R |
分析 摩托车对球顶恰无压力,仅受重力,做平抛运动,结合牛顿第二定律求出在最高点的速度大小.根据高度求出平抛运动的时间,结合初速度和时间求出平抛运动的水平位移,根据速度时间公式求出落地的竖直分速度,结合平行四边形定则求出落地的速度方向.
解答 解:A、摩托车对球顶恰无压力,仅受重力,做平抛运动,故A正确.
B、根据牛顿第二定律得,mg=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,解得最高点的速度${v}_{0}=\sqrt{gR}$,故B正确.
C、根据R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,平抛运动的时间t=$\sqrt{\frac{2R}{g}}$,则落地的竖直分速度${v}_{y}=gt=\sqrt{2gR}$,根据平行四边形定则知,$tanα=\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=\frac{\sqrt{2gR}}{\sqrt{gR}}=\sqrt{2}$,可知摩托车落地速度方向和水平地面的夹角不等于45度,故C错误.
D、水平位移x=${v}_{0}t=\sqrt{gR}•\sqrt{\frac{2R}{g}}=\sqrt{2}R$,故D正确.
故选:ABD.
点评 本题考查了圆周运动和平抛运动的基本运用,知道圆周运动最高点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:多选题
A. | 金属棒产生的感应电动势为6Bωα2 | |
B. | E、D两点的电势差大小为$\frac{9Bω{α}^{2}}{4}$ | |
C. | 金属框所受安培力大小为$\frac{9Bω{α}^{2}}{2R}$ | |
D. | 金属框上的电功率为$\frac{81{B}^{2}{ω}^{2}{α}^{4}}{8R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此交流的频率为50Hz | |
B. | 此交流的峰值为10A | |
C. | 用交流电流表测此电流,示数为10A | |
D. | 用交流电流表测此电流,示数为14.1A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定不会产生偏振现象 | |
B. | 从一个房间穿越墙壁进入另一个房间后,频率保持不变 | |
C. | 与北斗导航信号叠加时,将产生明显的干涉现象 | |
D. | 与微波炉所使用的微波相比,更容易产生明显衍的射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小物块与转台间的摩擦因数为μ=0.2 | |
B. | 若小物块与转轴间距离变为l2=1.0m,则水平转台转动的角速度最大为1rad/s | |
C. | 若小物块与转轴间距离变为l2=1.0m,则水平转台转动的角速度最大为$\sqrt{2}$rad/s | |
D. | 若小物块质量变为原来2倍,则水平转台转动的角速度最大为2rad/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 区分晶体与非晶体的最有效方法是看有没有一定的熔点 | |
B. | 产生毛细现象时,液体在毛细管中一定上升 | |
C. | 浸润液体呈凸液面,不浸润液体呈凹液面 | |
D. | 液晶对不同颜色光的吸收强度随电场强度的变化而变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 石子落点处的水振动后,引起相邻的水依次振动形成了水波 | |
B. | 石子落点处的水迁移到了远处,所以远处的水波可以继续传播 | |
C. | 波源停止振动后,水波仍旧可以传播 | |
D. | 波源停止振动后,远处的水由于获得了能量,所以还可以振动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 天然放射性现象使人类认识到原子核是可分的 | |
B. | 玻尔理论认为,原子中的核外电子轨道是量子化的 | |
C. | 汤姆孙通过对阴极射线的研究,提出了原子具有复杂的结构 | |
D. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核与核外电子具有等量的电荷量 |
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