A. | 若將小球從LM軌道上a點由靜止釋放,小球一定能沿軌道運動到K點 | |
B. | 若將小球從LM軌道上b點由靜止釋放,小球一定能沿軌道運動到K點 | |
C. | 若將小球從LM軌道上a、b點之間任一位置由靜止釋放,小球一定能沿軌道運動到K點 | |
D. | 若將小球從LM軌道上a點以上任一位置由靜止釋放,小球沿軌道運動到K點后做斜上拋運動,小球做斜上拋運動時距離地面的最大高度一定小于由靜止釋放時的高度 |
分析 小球要能到達(dá)K點,必須通過P點,恰好通過P點時由重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律可求得P點的臨界速度,由機(jī)械能守恒定律求出小球從LM上釋放的高度,從而判斷小球否能沿軌道運動到K點.
解答 解:A、B、C設(shè)小球恰好通過P點時速度為v.此時由重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
設(shè)小球釋放點到地面的高度為H.從釋放到P點的過程,由機(jī)械能守恒定律得:
mgH=mg•2R+$\frac{1}{2}$mv2
解得:
H=$\frac{5}{2}$R.
所以將小球從LM軌道上a點由靜止釋放,小球恰好到達(dá)P點,能做完整的圓周運動,由機(jī)械能守恒守恒可知,一定能沿軌道運動到K點.
而將小球從LM軌道上b點或a、b點之間任一位置由靜止釋放,不能到達(dá)P點,在到達(dá)P前,小球離開圓軌道,也就不能到達(dá)K點.故A正確,BC錯誤.
D、小球做斜上拋運動時水平方向做勻速直線運動,到最大高度時水平方向有速度,設(shè)斜拋的最大高度為H′,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
mgH=$\frac{1}{2}$mv2+mgH′,v>0,則H′<H,故小球做斜上拋運動時距離地面的最大高度一定小于由靜止釋放時的高度,故D正確.
故選:AD.
點評 本題是機(jī)械能守恒和圓周運動臨界條件、斜拋知識的綜合,關(guān)鍵掌握圓周運動最高點的臨界條件,知道斜拋運動最高點速度并不為零,要運用機(jī)械能守恒列式分析.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電勢差UCD僅與材料有關(guān) | |
B. | 僅增大磁感應(yīng)強(qiáng)度時,C、D兩面的電勢差變大 | |
C. | 若霍爾元件中定向移動的是自由電子,則側(cè)面C電勢比例面D點電勢高 | |
D. | 在測定地球赤道上方的地磁場強(qiáng)弱時,元件的工作面應(yīng)保持水平方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度越大的物體慣性越大 | |
B. | 靜止的火車啟動速度緩慢,是因為物體靜止時慣性大 | |
C. | 乒乓球可快速抽殺,是因為乒乓球慣性小的緣故 | |
D. | 完全失重的物體慣性消失 |
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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. | vl:v2=32:7 | B. | vl:v2=16:7 | C. | vl:v2=16:3 | D. | vl:v2=16:9 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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