A. | 弹簧对物块做的功为3mgR | |
B. | 在最高点物块与轨道间有相互作用力 | |
C. | 物块在B点对轨道的作用大小为3mg | |
D. | 在PA段物块机械能减少了0.5mgR |
分析 小物块恰能到达圆弧最高点C时,由重力提供向心力,由此列式求出小物块通过C点的速度,再对P到C的过程,运用动能定理求出弹簧对物块做的功.从P到B的过程,由动能定理求出小物块经过B点的速度,由向心力求轨道对物块的作用力,再得到物块对轨道的作用力.在PA段物块机械能减少等于克服摩擦力做功.
解答 解:A、小物块恰能到达圆弧最高点C时,由重力提供向心力,则有 mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
物块从P到C的过程,运用动能定理得 W-2mgR-μmgR=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$,联立解得弹簧对物块做的功为 W=3mgR,故A正确.
B、小物块恰能到达圆弧最高点C时,由重力提供向心力,物块与轨道间无相互作用力,故B错误.
C、物块从P到B的过程,运用动能定理得 W-mgR-μmgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在B点,由向心力公式得 N=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,可得 N=3mg,则由牛顿第三定律得知物块在B点对轨道的作用大小为3mg,故C正确.
D、在PA段物块机械能减少为△E=μmgR=0.5mgR,故D正确.
故选:ACD
点评 本题综合考查了动能定理、能量守恒、牛顿第二定律的运用,关键理清物块在整个过程中的运动规律,选择合适的规律进行求解,要抓住最高点的临界条件:重力等于向心力.要灵活选取研究的过程,运用动能定理研究速度.
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:选择题
A. | 一群处于n=4能级的μ氢原子,可辐射出3种频率的光子 | |
B. | 处于n=4能级的μ氢原子,向n=1能级跃迁时辐射光子的波长最长 | |
C. | 处于n=3的能级的μ氢原子,吸收能量为300eV的光子可电离 | |
D. | 处于基态的μ氢原子,吸收能量为2529eV的光子可电离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在A、B连线上a所处的位置的电势φa<0 | |
B. | a、b整体在A、B连线处具有的电势能EP>0 | |
C. | 整个移动过程中,静电力对a做正功 | |
D. | 整个移动过程中,静电力对b做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体可能受到恒力的作用 | |
B. | 物体在变力作用下可能做曲线运动 | |
C. | 做匀变速直线运动的物体,合外力方向突然改变时,物体一定做曲线运动 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体,合外力突然消失时,一定做直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 起重机对物体做功1.0×104J | |
B. | 起重机对物体做功1.025×104J | |
C. | 重力对物体做功1.0×104J | |
D. | 物体受到的合力对物体做功1.025×104J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 每个分子的质量 | B. | 每个分子的体积 | ||
C. | 每个分子平均占据的空间 | D. | 分子之间的平均距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球静止时弹簧的弹力大小为$\frac{3}{5}$mg | |
B. | 小球静止时细绳的拉力大小为$\frac{3}{5}$mg | |
C. | 细线烧断瞬间小球的加速度为$\frac{5}{3}$g | |
D. | 快速撤去弹簧瞬间小球的加速度为g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~t0时间内物体的动量变化与t0~2t0时间内动量变化相同 | |
B. | 0~t0时间内物体的平均速率与t0~2t0时间内平均速率不等 | |
C. | t=2t0时物体的速度为零,外力在2t0时间内对物体的冲量为零 | |
D. | 0~t0时间内物体的动量变化率与t0~2t0时间内动量变化率相同 |
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