A. | 線速度vP>vQ | B. | 角速度ωP=ωQ | ||
C. | 向心加速度aP=aQ | D. | 小球對漏斗壓力NP>NQ |
分析 小球做勻速圓周運動,因此合外力提供向心力,對物體正確進行受力分析,然后根據向心力公式列方程求解即可.
解答 解:A、設漏斗內壁母線與水平方向的夾角為θ.以任意一個小球為研究對象,分析受力情況:重力mg和漏斗內壁的支持力N,它們的合力提供向心力,如圖,
則根據牛頓第二定律得:mgtanθ=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得到:v=$\sqrt{grtanθ}$,θ一定,則v與$\sqrt{r}$成正比,P球的圓周運動半徑大于Q球的圓周運動,所以vP>vQ,故A正確;
B、角速度ω=$\frac{v}{r}$=$\sqrt{\frac{g}{r}tanθ}$,則角速度ω與$\sqrt{r}$成反比,P球的圓周運動半徑大于Q球的圓周運動,所以角速度ωP<ωQ,故B錯誤;
C、向心加速度a=$\frac{{v}^{2}}{r}=gtanθ$,與半徑r和質量m無關,故aP=aQ,故C正確;
D、漏斗內壁的支持力N=$\frac{mg}{cosθ}$,m,θ相同,則NP=NQ,故D錯誤;
故選:AC.
點評 解決這類圓周運動問題的關鍵是對物體正確受力分析,根據向心力公式列方程進行討論,注意各種向心加速度表達式的應用.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓用“理想斜面實驗”推翻了亞里士多德“力是維持物體運動的原因”的觀點 | |
B. | 在自由落體運動的研究中,伽利略猜想運動速度與下落時間成正比,并直接用自由落體運動實實驗進行了驗證 | |
C. | 彈簧發(fā)生彈性形變時,彈力的大小F跟彈簧的伸長(縮短)的長度,成正比,這個規(guī)律是笛卡爾發(fā)現的 | |
D. | 亞里士多德認為兩個從同一高度自由落下的物體,重的物體比輕的物體下落快 |
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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:選擇題
A. | 釋放瞬間甲球加速度較大 | B. | 甲球質量大于乙球的質量 | ||
C. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}=\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$ | D. | t0時間內甲球的平均速度為$\frac{{v}_{1}}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊A運動的加速度大小為g | |
B. | 當物塊B剛好離開地面時,拉力大小為F1=2mg | |
C. | 當物塊B剛好離開地面時,物塊A的速度大小為2g$\sqrt{\frac{m}{k}}$ | |
D. | 這一過程中拉力F做功大小為$\frac{4m{g}^{2}}{k}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星繞地球運行的周期比月球的小 | |
B. | 衛(wèi)星繞地球運行的線速度比月球的小 | |
C. | 已知衛(wèi)星繞地球運動的角速度和線速度可求出地球的質量 | |
D. | 已知衛(wèi)星繞地球運動的角速度和軌道半徑可求出地球的質量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球在這段時間內的平均速度大小一定為15m/s,方向豎直向上 | |
B. | 小球在這段時間內的速度變化率是5m/s2,方向豎直向下 | |
C. | 小球的位移大小一定是15m,方向豎直向上 | |
D. | 小球在這段時間內的路程一定是25m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{5}$s | B. | ($\sqrt{6}$-1)s | C. | 2.5s | D. | 3s |
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