A. | 小球离开半球面之前,速率变化越来越快 | |
B. | 小球与半球面分离时,小球离地面高度为$\frac{2}{3}$R | |
C. | 小球落地时速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
D. | 小球落地时重力的功率为mg$\sqrt{2gR}$ |
分析 根据牛顿第二定律求得沿切线方向的加速度大小,小球运动过程中只有重力做功,机械能守恒,根据守恒定律列式求解落地速度;小球沿着光滑半球运动过程中,受重力和支持力,合力沿着半径方向的分力提供向心力,根据牛顿第二定律和动能定理分别列式,恰好离开半球时,弹力为零.
解答 解:A、对小球受力分析,沿圆弧切线方向的加速度a=$\frac{mgsinθ}{m}=gsinθ$,其中θ为半径与竖直方向的夹角,θ逐渐增大,故加速度逐渐增大,故速率变化越来越快,故A正确;
B、设小球下滑到B点,与竖直夹角为θ 时,刚好离开半球面,根据牛顿第二定律,有:
$mgcosθ-{N}_{B}=\frac{{mv}_{B}^{2}}{R}$
根据动能定理,有:
$mgR(1-cosθ)=\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$
当 NB=0时,得:cosθ=$\frac{2}{3}$
落地时的高度h=Rcos$θ=\frac{2}{3}R$,故B正确
C、小球从A点下落到达地面的过程中,由机械能守恒定律,有:$mgR=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:$v=\sqrt{2gR}$,故C正确
D、落地时速度并不是竖直向下,故P=mg${v}_{y}<mg\sqrt{2gR}$,故D错误
故选:ABC
点评 本题关键是明确小球的受力情况和运动情况,关键是找到向心力来源,结合机械能守恒定律、动能定理和牛顿第二定律列式求解,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 交流电的频率为100Hz | B. | 电压表的示数为18V | ||
C. | 电流表的示数为0.5A | D. | 变压器原副线圈的匝数比为3:l |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度 | |
B. | 在轨道Ⅱ上经过A的动能大于在轨道I上经过A的动能 | |
C. | 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道I上运动的周期 | |
D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度大于在轨道I上经过A的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 离开磁场区域过程中的电流方向为dcbad | |
B. | 通过磁场区域过程中的最小速度为$\sqrt{\frac{2FL}{m}}$ | |
C. | 通过磁场区域过程中的焦耳热为2FL | |
D. | 进入磁场区域过程中受到的安培力的冲量大小为$\frac{{{B^2}{L^3}}}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 指出重的物体比轻的物体下落得快 | |
B. | 测出了引力常量G | |
C. | 用实验证实了力是维持物体运动的原因 | |
D. | 首先将物理实验事实和逻辑推理(包括数学推理)和谐地结合起来 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 凡是能量守恒的过程就一定会发生 | |
B. | 摩擦生热的过程是不可逆过程 | |
C. | 热传递的过程不存在方向性 | |
D. | 由于能量的转化过程符合能量守恒定律,所以不会发生能源危机 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第4s末到第5s初经历了1s的时间 | |
B. | 物体在前4s内指的是物体在4s末到5s末这1s的时间 | |
C. | 物体在第5s内指的是物体在4s末到5s初这1s的时间 | |
D. | 第4s末就是第5s初,指的是时刻 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3:2 | B. | 1:3 | C. | $\sqrt{3}$:1 | D. | 2:$\sqrt{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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