A. | 小球運動到最低點Q時,處于失重狀態(tài) | |
B. | 當(dāng)V0<$\sqrt{gl}$時,細(xì)繩始終處于繃緊狀態(tài) | |
C. | 當(dāng)V0>$\sqrt{6gl}$時,小球一定能通過最高點P | |
D. | 若小球能過最高點,無論V0多大,P、Q兩點的拉力差恒定 |
分析 繩子繃直有兩種情況:1、不越過四分之一圓周,2、越過圓周運動的最高點,結(jié)合動能定理分析判斷.根據(jù)加速度的方向得出小球處于超重還是失重.根據(jù)牛頓第二定律和動能定理得出在P、Q兩點的拉力差,從而分析判斷.
解答 解:A、小球運動到最低點Q時,加速度方向向上,小球處于超重狀態(tài),故A錯誤.
B、根據(jù)動能定理得,-mgl=$0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得${v}_{0}=\sqrt{gl}$,可知當(dāng)V0<$\sqrt{gl}$時,小球不越過四分之一圓周,細(xì)繩始終處于繃緊狀態(tài),故B正確.
C、在最高點,根據(jù)牛頓第二定律得,$mg=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{l}$,解得最高點的最小速度${v}_{1}=\sqrt{gl}$,根據(jù)動能定理得,$-2mgl=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得最低點的最小速度${v}_{0}=\sqrt{5gl}$,故C正確.
D、在最高點,根據(jù)牛頓第二定律得,${F}_{1}+mg=m\frac{{v}^{2}}{l}$,在最低點,根據(jù)牛頓第二定律得,${F}_{2}-mg=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{l}$,根據(jù)動能定理得,$-2mgl=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,△F=F2-F1,聯(lián)立各式,解得△F=6mg,可知若小球能過最高點,無論V0多大,P、Q兩點的拉力差恒定,故D正確.
故選:BCD.
點評 本題小球做變速圓周運動,在最高點和最低點重力和拉力的合力提供向心力,同時結(jié)合動能定理解答即可.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 上升過程中金屬桿的加速度逐漸增小 | |
B. | 上升過程的時間比下降過程的時間短 | |
C. | 上升過程中安培力的沖量比下降過程中的沖量大 | |
D. | 上升過程中克服安培力做的功比下降過程中的多 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 機(jī)械能守恒時,物體的動能和重力勢能都不變 | |
B. | 物體處于平衡狀態(tài)時,機(jī)械能一定守恒 | |
C. | 物體機(jī)械能的變化等于合力對它做的功 | |
D. | 物體所受合力不為零時,其機(jī)械能可以守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 恒力F的作用時間t為2s | |
B. | 彈簧貯存的最大彈性勢能為0.4J | |
C. | 彈簧貯存最大彈性勢能時AB共同的速度大小為2.8m/s | |
D. | 彈簧貯存最大彈性勢能時AB共同的速度大小為2m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 安培力最大值為0.05N | B. | 這段時間內(nèi)下降的高度1.2m | ||
C. | 重力最大功率為0.1w | D. | 電阻產(chǎn)生的焦耳熱為0.04J |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體一定是在t=3.2 s時回到拋出點 | |
B. | t=0.8 s時刻物體的運動方向可能向下 | |
C. | 物體的初速度一定是18m/s | |
D. | t=0.8 s時刻物體一定在初始位置的下方 |
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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:選擇題
A. | 電壓表示數(shù)為100$\sqrt{2}$V | |
B. | 當(dāng)滑動變阻器R的滑片p向上滑動時,電壓表示數(shù)將增大 | |
C. | 若Rpd=R0,則R1的電功率為80W | |
D. | 若Rpd=R1,一分鐘內(nèi)電路消耗電能為20KJ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{eU}{h}$ | B. | γ-$\frac{eU}{h}$ | C. | γ | D. | γ+$\frac{eU}{h}$ |
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