A. | 釋放點O至少與B點所在水平面等高 | |
B. | 小球在B點的速度小于在C點的速度 | |
C. | 小球在B點對軌道的壓力小于在C點對軌道的壓力 | |
D. | 增大小球下落的高度,小球在B、C兩點對軌道的壓力差變小 |
分析 根據(jù)小球在B點的最小速度,結(jié)合機械能守恒定律分析釋放點高度與B點的高度關(guān)系.根據(jù)機械能守恒定律比較小球在B點和C點的速度大。鶕(jù)牛頓第二定律,通過速度大小關(guān)系比較壓力的大。鶕(jù)機械能守恒和牛頓第二定律得出壓力差,從而分析壓力差的變化.
解答 解:A、小球到達B點的最小速度${v}_{B}=\sqrt{g{r}_{B}}$,根據(jù)機械能守恒知,$mg△h=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,OB間的高度差$△h=\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2g}$,釋放點O比B點高,故A錯誤.
B、根據(jù)機械能守恒定律知,小球在B點的速度小于C點的速度,故B正確.
C、根據(jù)牛頓第二定律得,mg+N=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}-mg$,在C點的速度較大,半徑減小,可知小球?qū)點的壓力較大,故C正確.
D、根據(jù)機械能守恒定律知,$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}+mg{h}_{B}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}+mg{h}_{C}$,可知${{v}_{C}}^{2}-{{v}_{B}}^{2}=2g({h}_{B}-{h}_{C})$,
在B點的壓力${N}_{B}=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{{r}_{B}}-mg$,在C點的壓力${N}_{C}=m\frac{{{v}_{C}}^{2}}{{r}_{C}}$-mg,則壓力差$△N=m\frac{{{v}_{C}}^{2}}{{r}_{C}}-m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{{r}_{B}}$=m$\frac{{r}_{B}[{{v}_{B}}^{2}+2g({h}_{B}-{h}_{C})]-{r}_{C}{{v}_{B}}^{2}}{{r}_{C}{r}_{B}}$,可知增大小球下落的高度,則vB增大,壓力差變大,故D錯誤.
故選:BC.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道支持力與速度方向垂直,支持力不做功,通過機械能守恒定律比較速度的大小關(guān)系;明確向心力公式的應(yīng)用.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊A與桌面之間有摩擦力,大小為mog | |
B. | 物塊A與B之間沒有摩擦力 | |
C. | 桌面對A,B對A,都有摩擦力,兩者方向相同,合力為mog | |
D. | 桌面對A,B對A都有摩擦力,兩者方向相反,合力為mog |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | VN=$\frac{({S}_{n}+{S}_{n+1})}{2{T}^{2}}$ | B. | VN=$\frac{(6bhejbi_{n+1}-hjxuaqp_{n-1})}{4T}$ | ||
C. | VN=$\frac{({S}_{n}+{S}_{n+1})}{2T}$ | D. | VN=$\frac{(l6vao1u_{n+1}-ktplero_{n-1})}{2T}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在前30s內(nèi)宇航員處于失重狀態(tài) | |
B. | 在前30s內(nèi)宇航員的加速度恒為2m/s2 | |
C. | 在60s內(nèi)宇航員的平均速度小于100m/s | |
D. | 在60s時宇航員離地面高度等于6000m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電梯一定是在下降 | B. | 電梯的加速度方向一定向下 | ||
C. | 該同學(xué)處于超重狀態(tài) | D. | 該同學(xué)對電梯地板的壓力等于重力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | P點和Q點的線速度大小之比為1:2 | B. | P點和Q點的角速度大小之比為1:1 | ||
C. | P點和Q點的向心加速度之比為1:1 | D. | P點和Q點的線速度大小之比為1:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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