A. | 小球通過最高點時的最小速度是$\sqrt{g(R+r)}$ | |
B. | 小球通過最高點時的速度越大,則小球受到的彈力一定越大 | |
C. | 小球在水平線ab以下的管道中運動時,內(nèi)側管壁對小球一定無作用力 | |
D. | 小球在水平線ab以上的管道中運動時,外側管壁對小球一定有作用力 |
分析 小球在豎直光滑圓形管道內(nèi)做圓周運動,在最高點,由于外管或內(nèi)管都可以對小球產(chǎn)生彈力作用,從而可以確定在最高點的最小速度.小球做圓周運動時,沿半徑方向的合力提供做圓周運動的向心力.
解答 解:A、小球在豎直放置的光滑圓形管道內(nèi)做圓周運動,若恰好到達最高點,最高點的速度為零,可知小球通過最高點的最小速度為零,故A錯誤.
B、在最高點,若速度v>$\sqrt{g(R+r)}$,根據(jù)牛頓第二定律得,N+mg=m$\frac{{v}^{2}}{R+r}$,速度越大,小球受到的彈力越大,若速度v$<\sqrt{g(R+r)}$,根據(jù)牛頓第二定律得,$mg-N=m\frac{{v}^{2}}{R+r}$,速度越大,彈力越小,故B錯誤.
C、小球在水平線ab以下的管道中運動時,由于向心力方向指向圓心,小球靠重力和彈力沿半徑方向的合力提供向心力,可知外側管壁對小球一定有作用力,內(nèi)側管壁對小球無作用力,故C正確.
D、小球在水平線ab以上的管道中運動時,外側管壁對小球可能有作用力,可能沒有作用力,故D錯誤.
故選:C.
點評 解決本題的關鍵知道小球在豎直光滑圓形管道中運動,在最高點的最小速度為0,以及知道小球在豎直面內(nèi)做圓周運動的向心力由沿半徑方向上的合力提供.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球運動到最高點的速度v=$\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}Lg}$ | |
B. | 小球運動到最高點的速度v=$\sqrt{Lg}$ | |
C. | 小球在最低點時每段繩子的拉力F=mg+m$\frac{2\sqrt{3}{{v}_{0}}^{2}}{3L}$ | |
D. | 小球在最低點時每段繩子的拉力F=$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg+m$\frac{2{{v}_{0}}^{2}}{3L}$ |
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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: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:多選題
A. | 從高能級向n=3能級躍遷時發(fā)出的光子頻率比可見光的高 | |
B. | 從高能級向n=2能級躍遷時發(fā)出的光均為可見光 | |
C. | 用n=2能級躍遷到n=1能級輻射出的光照射逸出功為6.34eV的金屬鉑能發(fā)生光電效應 | |
D. | 頻率最小的光是由n=4能級躍遷到n=3能級產(chǎn)生的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的質(zhì)量$\frac{10}{3}$kg | B. | 物體的質(zhì)量$\frac{5}{3}$kg | ||
C. | 物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | 物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 它始終處于靜止平衡狀態(tài) | |
B. | “天鏈一號01星”質(zhì)量與其它同步衛(wèi)星質(zhì)量不一定相等 | |
C. | 向心加速度與靜止在赤道上物體的向心加速度大小相等 | |
D. | 離地面高度一定,相對地面靜止 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 布朗運動不是分子的熱運動 | |
B. | 物體的溫度越高,分子熱運動越劇烈,分子的平均動能越大 | |
C. | 當分子間距離增大時,分子的引力和斥力都增大 | |
D. | 氣體壓強產(chǎn)生的原因是大量氣體分子對器壁持續(xù)頻繁的撞擊 |
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