| A. | 若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点 | |
| B. | 若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点 | |
| C. | 若将小球从LM轨道上a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点 | |
| D. | 若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度 |
分析 小球要能到达K点,必须通过P点,恰好通过P点时由重力提供向心力,根据牛顿第二定律可求得P点的临界速度,由机械能守恒定律求出小球从LM上释放的高度,从而判断小球否能沿轨道运动到K点.
解答 解:A、B、C设小球恰好通过P点时速度为v.此时由重力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
设小球释放点到地面的高度为H.从释放到P点的过程,由机械能守恒定律得:
mgH=mg•2R+$\frac{1}{2}$mv2
解得:
H=$\frac{5}{2}$R.
所以将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球恰好到达P点,能做完整的圆周运动,由机械能守恒守恒可知,一定能沿轨道运动到K点.
而将小球从LM轨道上b点或a、b点之间任一位置由静止释放,不能到达P点,在到达P前,小球离开圆轨道,也就不能到达K点.故A正确,BC错误.
D、小球做斜上抛运动时水平方向做匀速直线运动,到最大高度时水平方向有速度,设斜抛的最大高度为H′,根据机械能守恒定律得:
mgH=$\frac{1}{2}$mv2+mgH′,v>0,则H′<H,故小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度,故D正确.
故选:AD.
点评 本题是机械能守恒和圆周运动临界条件、斜抛知识的综合,关键掌握圆周运动最高点的临界条件,知道斜抛运动最高点速度并不为零,要运用机械能守恒列式分析.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电势差UCD仅与材料有关 | |
| B. | 仅增大磁感应强度时,C、D两面的电势差变大 | |
| C. | 若霍尔元件中定向移动的是自由电子,则侧面C电势比例面D点电势高 | |
| D. | 在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 速度越大的物体惯性越大 | |
| B. | 静止的火车启动速度缓慢,是因为物体静止时惯性大 | |
| C. | 乒乓球可快速抽杀,是因为乒乓球惯性小的缘故 | |
| D. | 完全失重的物体惯性消失 |
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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. | 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 来源: 题型:解答题
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