A. | 小球的水平分速度不斷減小 | |
B. | 小球的豎直分速度先增大后減小,到最低點時,豎直分速度為零 | |
C. | 小球的豎直分速度最大時,細繩與豎直方向的夾角α滿足關(guān)系系:cosα=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | |
D. | 小球的豎直分速度最大時,細繩與豎直方向的夾角α、小球所受細繩的拉力FT、小球的重力mg,三者之間滿足關(guān)系系:FTcosα=mg |
分析 根據(jù)機械能守恒定律可明確小球速度隨夾角的變化而變化的規(guī)律,并根據(jù)數(shù)學規(guī)律求出何時達最大豎直分速度.
解答 解:A、設繩子與豎直方向上的夾角為α,則由機械能守恒定律可知:
mgLcosα=$\frac{1}{2}$mv2;
解得:v=$\sqrt{2gLcosα}$;則由速度的分解規(guī)律可知,水平分速度vx=$\sqrt{2gLco{s}^{3}α}$; 因小球擺動過程中夾角減小,故小球的水平分速度增大;故A錯誤;
B、豎直分速度vy=vsinθ=$\sqrt{2gLcosα}$sinθ=$\sqrt{2gLcosα(1-co{s}^{2}α)}$;根據(jù)數(shù)學規(guī)律可知當cosα=$\frac{\sqrt{3}}{3}$時豎直分速度最大;豎直分速度先增大后減;故C正確;
D、當豎直分速度最大時小球在豎直方向上的合力為零,故此時繩與豎直方向的夾角α、小球所受細繩的拉力FT、小球的重力mg,三者之間滿足關(guān)系系:FTcosα=mg;故D正確;
故選:CD.
點評 本題考查機械能守恒定律的應用,難點在于數(shù)學規(guī)律的應用,本題中極值可以采用求導的方法進行分析求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)電流周圍存在磁場,并提出分子電流假說解釋磁現(xiàn)象 | |
B. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,卡文迪許用扭秤實驗測出了萬有引力常量的數(shù)值,從而使萬有引力定律有了真正的使用價值 | |
C. | 胡克指出,在任何情況下,彈簧的彈力都跟伸長量成正比 | |
D. | 法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象,并提出了判斷感應電流方向的方法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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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:選擇題
A. | 由于物體只受重力和彈簧的彈力作用.故物體的機械能守恒 | |
B. | 物體的機械能減少了60J | |
C. | 物體的機械能增加了60J | |
D. | 物體的重力勢能增加了20J |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ![]() | B. | ![]() | ||
C. | ![]() | D. | ![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | -2J | B. | 12J | C. | 16J | D. | -4J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | $\frac{πm}{2qB}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}πm}{2qB}$ | C. | $\frac{3πm}{2qB}$ | D. | $\frac{3\sqrt{2}πm}{2qB}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 發(fā)電機、電動機銘牌上所標電壓值均為交流電壓瞬時值 | |
B. | 電容器的擊穿電壓為所加交變電壓的最大值 | |
C. | 交流電壓表所測數(shù)值為有效值 | |
D. | 保險絲熔斷電流數(shù)值為最大值 |
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