A. | 滑塊在A的初速度為$\sqrt{3gR}$ | |
B. | 滑塊在B點對小半圓的壓力為6mg | |
C. | 滑塊通過小半圓克服摩擦做的功力為mgR | |
D. | 增大滑塊在A點的初速度,則滑塊通過小半圓克服摩擦力做的功不變 |
分析 滑塊恰好能通過大半圓的最高點,由重力提供向心力,由牛頓第二定律可求在在半圓最高點的速度,再由機械能守恒定律可求滑塊在A的初速度;由牛頓第二、第三定律可求滑塊在B點對小半圓的壓力;根據動能定理求摩擦力做的功和分析正壓力的變化情況,在分析摩擦力做功的變化情況.
解答 解:A、由于滑塊恰好能通過大半圓的最高點,由重力提供向心力,即mg=m$\frac{{v}^{2}}{2R}$,解得:滑塊在在半圓最高點的速度 v=$\sqrt{2gR}$
以AB面為參考面,根據機械能守恒定律可得:
$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$=2mgR+$\frac{1}{2}$mv2,求得 vA=$\sqrt{6gR}$,故A錯誤;
B、由機械能守恒定律可知,滑塊在B點時的速度大小等于在A的初速度,滑塊在B點時,由牛頓第二定律得:F=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$=6mg,由牛頓第三定律知,滑塊在B點對小半圓的壓力為6mg,故B正確;
C.設滑塊在O1點的速度為v′,則由v′2=2g•2R,得v′=$\sqrt{2g•2R}$=2$\sqrt{gR}$,在小半圓中運動過程中,根據動能定理得:-Wf=$\frac{1}{2}mv{′}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$,解得,克服摩擦做的功 Wf=mgR,故C正確;
D.增大滑塊在A點的初速度,則物塊在小半圓中各個位置速度都增大,物塊對半圓軌道的壓力增大,滑動摩擦力增大,因此克服摩擦力做的功增多,故D錯誤.
故選:BC
點評 解決本題的關鍵知道在最高點的臨界情況:重力等于向心力,運用牛頓第二定律和機械能守恒進行求解.要注意滑動摩擦力與正壓力的大小成正比.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓 | B. | 伽利略 | C. | 卡文迪許 | D. | 開普勒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氣體的體積是所有氣體分子的體積之和 | |
B. | 氣體溫度越高,氣體分子的熱運動就越劇烈,氣體的“每個分子”動能都越大 | |
C. | 氣體溫度每升高1K所吸收的熱量與氣體經歷的過程有關 | |
D. | 當氣體膨脹時,氣體分子的勢能減小,因而氣體的內能一定減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質點、勻速直線運動等概念的建立利用了理想化的思想 | |
B. | 重心、合力和分力體現(xiàn)了等效替代的思想 | |
C. | 伽利略在研究自由落體運動時采用了微元法 | |
D. | 伽利略用球在光滑斜面上向下運動來研究落體運動的性質利用了外推法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小屋的重力勢能不變 | B. | 小屋的動能增加了Fh | ||
C. | 小屋的機械能增加了Fh | D. | 小屋的機械能增加了(mg+F)h |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體克服阻力所做的功為$\frac{1}{4}$mgh | B. | 物體的重力勢能減少了 mgh | ||
C. | 物體的動能減少了$\frac{3}{4}$mgh | D. | 物體的機械能減少了$\frac{1}{4}$mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲下降過程中甲與彈簧所組成的系統(tǒng)總勢能逐漸減小 | |
B. | 甲下降過程中先加速再減速 | |
C. | 若在輕彈簧上端輕放一質量為2m的物體乙,當乙下降h時,速度大小為$\sqrt{gh}$ | |
D. | 若在輕彈簧上端輕放一質量為2m的物體乙,乙與彈簧接觸時就開始做減速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 湯姆孫通過研究陰極射線實驗,發(fā)現(xiàn)了電子的存在 | |
B. | 密立根通過油滴實驗測得了質子的質量 | |
C. | 居里夫人從瀝青內的含鈾物質中,經過實驗發(fā)現(xiàn)了釙(P0)和鐳(Ra)兩種元素 | |
D. | 盧瑟福通過α粒子散射實驗,提出了原子的核式結構學說 |
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