A. | 小球?qū)壍赖膲毫ο嗟?/td> | B. | 小球的速度相等 | ||
C. | 小球的向心加速度不相等 | D. | 小球的機械能相等 |
分析 小球從與球心在同一水平高度的A、B兩點由靜止開始自由下滑過程中,受到重力和支持力作用,但只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律可求出小球到最低點的速度,然后由向心加速度公式求向心加速度,由牛頓第二定律求出支持力,進而來比較向心加速度大小和壓力大。
解答 解:AB、設任一半圓軌道的半徑為r,小球到最低點的速度為v,由機械能守恒定律得:mgr=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,所以v=$\sqrt{2gr}$,由于它們的半徑不同,所以線速度不等.
在最低點,由牛頓第二定律得:FN-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,聯(lián)立解得;FN=3mg,即得小球?qū)壍赖膲毫?mg,由于球的質(zhì)量相等,所以對軌道的壓力相同.故A正確,B錯誤.
C、小球的向心加速度an=$\frac{{v}^{2}}{r}$=2g,與半徑無關,因此此時小球的向心加速度相等,故C錯誤.
D、A、B兩點由靜止開始自由下滑過程中,受到重力和支持力作用,但只有重力做功,機械能守恒,兩球初位置的機械能相等,所以末位置的機械能也相等,故D正確.
故選:AD.
點評 小球下滑時,遵守機械能守恒,由機械能守恒定律、牛頓第二定律、向心力公式分別求出小球的向心加速度,可以看出向心加速度和壓力與圓軌道的半徑無關,這個結論要記住,經(jīng)常用到.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 汽車做勻加速直線運動 | B. | 汽車做勻減速直線運動 | ||
C. | 汽車的速度每秒增加5m/s | D. | 汽車的速度保持不變 |
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 向心加速度越大,物體速率變化越快 | |
B. | 向心加速度的方向始終與速度方向垂直 | |
C. | 在勻速圓周運動中向心加速度是不變的 | |
D. | 向心加速度的大小與軌道半徑成反比 |
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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:多選題
A. | 電流表的示數(shù)為20A | |
B. | 電路中的電流方向每秒鐘改變50次 | |
C. | t=1.5×10-2s時刻穿過線圈的磁通量為零 | |
D. | 線圈轉(zhuǎn)動的角速度為100πrad/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場強度的定義式E=$\frac{F}{q}$適用于任何靜電場 | |
B. | 電場中某點電場強度的方向與在該點的檢驗電荷所受電場力的方向相同 | |
C. | 公式B=$\frac{F}{IL}$說明B與放入磁場中的通電導線所受安培力F成正比 | |
D. | 公式B=$\frac{F}{IL}$說明B的方向與放入磁場中的通電直導線所受安培力的方向相同 |
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