| A. | 适当调整hA和hB,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处 | |
| B. | 若hA=hB=2R,则两小球在轨道最低点对轨道的压力为4mg | |
| C. | 若hA=hB=R,则两小球都能上升到离地高度为R的位置 | |
| D. | 若使小球沿轨道运动并且能从最高点飞出,A小球的最小高度为$\frac{5B}{2}$,B小球在hB>2R的任何高度均可 |
分析 小球A恰好能到A轨道的最高点时,轨道对小球无作用力,由重力提供小球的向心力,由牛顿第二定律求出速度.小球恰好能到B轨道的最高点时,速度为零,根据机械能守恒分别求出hA和hB.再判断hA=hB=2R,两小球是否能沿轨道运动到最高点.根据最高点的临界速度求出小球最高点飞出的水平位移的最小值.
解答 解:A、A中为绳模型,小球A能从A飞出的最小速度为v=$\sqrt{gR}$,从最高点飞出后下落R高度时,水平位移的最小值为:xA=vt=$\sqrt{gR}$•$\sqrt{\frac{2R}{g}}$=$\sqrt{2}$R>R,则小球A落在轨道右端口外侧.而适当调整hB,B可以落在轨道右端口处.故A错误;
B、若hA=hB=2R,由机械能守恒定律可知,2mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,则得小球到达最低点时的速度 v=2$\sqrt{gR}$,则由向心力公式可得:F=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$=5mg;故B错误;
C、若hA=hB=R,根据机械能守恒定律可知,两小球都到达与O点等高的位置速度为零,即两小球都能上升到离地高度为R的位置,故C正确;
D、由A的分析可知,A球最高点最小速度为 v=$\sqrt{gR}$,则由机械能守恒定律可知,mg(hA-2R)=$\frac{1}{2}$mvA2,A球下落的最小高度为$\frac{5}{2}$R;而B中小球只要在最高点的速度大于2R即可;故D正确;
故选:CD.
点评 本题是向心力、机械能守恒定律、平抛运动的综合,A轨道与轻绳系的球模型相似,B轨道与轻杆固定的球模型相似,要注意临界条件的不同.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 长度 L/cm | 拉力F/N 伸长量x/cm 直径D/mm | 50.00 | 100.0 | 200.0 |
| 5.00 | 0.040 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| 10.00 | 0.040 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
| 5.00 | 0.080 | 0.10 | 0.20 | 0.40 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 匀强电场的电场强度大小为10 V/m | |
| B. | 匀强电场的电场强度大小为$\frac{20\sqrt{3}}{3}$ V/m | |
| C. | 电荷量为1.6×10-19 C的正点电荷从E点移到F点,电荷克服电场力做功为1.6×10-19 J | |
| D. | 电荷量为1.6×10-19 C的负点电荷从F点移到D点,电荷的电势能减少4.8×10-19 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | W1<W2 | B. | W1>W2 | C. | W1=W2 | D. | 不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}sinθ}{g}$ | B. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}cosθ}{g}$ | C. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}tanθ}{g}$ | D. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}}{gtanθ}$ |
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