| A. | 若小球恰好做完整的圆周运动,通过最高点A时的速度为vA=$\frac{\sqrt{gLsinθ}}{2}$ | |
| B. | 若小球恰好做完整的圆周运动通过A点时,细线因某种原因突然断裂,为保证小球不从MN边射出,则斜面底边NP的宽度d应满足d≥$\frac{\sqrt{6}}{4}$L | |
| C. | 若小球转到B点时细线突然断裂,小球恰好从距离C点为b的E点射出,则细线断裂的瞬间细线的拉力为mgsinθ(8b2+L2) | |
| D. | 若小球恰好做完整的圆周运动,则通过最高点时对细线的拉力为mg |
分析 小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,在A点时由重力的下滑分量恰好提供向心力,由牛顿第二定律求vA.
在A点细线突然断裂后,小球做类平抛运动,运用运动的分解法,由牛顿第二定律、运动学公式和临界条件求解.
小球转到B点时细线突然断裂,之后小球做类平抛运动,由分位移公式求出小球通过B点的速度,再由牛顿第二定律求细线的拉力.
解答 解:A、D、小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,在A点时由重力的下滑分量恰好提供向心力,对细线的拉力为0,由牛顿第二定律有:
mgsinθ=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{\frac{L}{4}}$
解得:vA=$\frac{\sqrt{gLsinθ}}{2}$故A正确,D错误;
B、在A点细线断裂后,小球做类平抛运动,则有:
$\frac{3}{4}$L=$\frac{1}{2}gsinθ{t}^{2}$
若不从MN边射出,应有:vAt≤$\frac{d}{2}$
解得:d≥$\frac{\sqrt{6}}{2}$L.故B错误;
C、若小球转到B点时细线突然断裂,之后小球类平抛到E点,则有:
$\frac{1}{4}$L=$\frac{1}{2}gsinθ{t}^{2}$
b=vBt
在B点,由牛顿第二定律得:T-mgsinθ=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{\frac{L}{4}}$
解得:T=mgsinθ(1+$\frac{8{b}^{2}}{{L}^{2}}$)故C错误.
故选:A
点评 本题关键是明确小球的运动规律,找到圆周运动时的向心力来源,对于类似平抛运动,根据分位移公式列式求解.要注意类平抛运动的加速度不是g,而是gsinθ.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 24 m/s | B. | 12m/s | C. | 8m/s | D. | 10m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 玩具车运动的角速度为2 rad/s | |
| B. | 玩具车做匀速圆周运动的周期为πs | |
| C. | 玩具车在t=$\frac{π}{4}$s通过的位移大小为$\frac{π}{20}$m | |
| D. | 玩具车在t=$\frac{π}{4}$s通过的路程为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 飞机在飞行过程中机身会带静电,飞机着陆后可用搭地导线或导电橡胶轮胎把静电导走 | |
| B. | 油罐车在运输过程中会带静电,为避免电荷越积越多,造成危害,油罐车应与地绝缘良好 | |
| C. | 静电除尘器是使灰尘带电后在电场力作用下奔向电极并吸附在电极上的装置 | |
| D. | 做地毯时,在地毯中夹进一些不锈钢丝导电纤维,可以防止静电的积累 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想 | |
| B. | 根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即F∝m的结论 | |
| C. | 根据F∝$\frac{m}{{r}^{2}}$和牛顿第三定律,进而得出F∝$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$ | |
| D. | 根据大量实验数据得出了比例系数G的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大 | |
| B. | b光的能量小 | |
| C. | a光的频率小 | |
| D. | a光更不容易衍射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
| B. | 平抛运动一定是匀变速运动 | |
| C. | 匀速圆周运动是速度不变的运动 | |
| D. | 物体做离心运动是因为受到了离心力的作用 |
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