A. | 小球從D處下落至水平面的時間小于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | |
B. | 小球運動至最低點B時對軌道壓力為5mg | |
C. | 小球落至水平面時的動能為2mgR | |
D. | 釋放小球前彈射器的彈性勢能為$\frac{5mgR}{2}$ |
分析 小球從被彈出后機械能守恒;在最高點應保證重力充當向心力,由臨界條件可求得最高點的速度;由機械能守恒可求得B點的壓力、小球到達水平面的動能及開始時的機械能.
解答 解:A、小球恰好通過最高點,則由mg=m$\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,解得v=$\sqrt{gR}$;小球從C到D的過程中機械能守恒,則有mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2;解得vD=$\sqrt{3gR}$;小球由D到地面做勻加速直線運動;若做自由落體運動時,由R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$可得,t=$\sqrt{\frac{2R}{g}}$;而現(xiàn)在有初速度,故時間小于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$;故A正確;
B、由B到C過程中,機械能守恒,則有:mg2R=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$;B點時由牛頓第二定律有:F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$;聯(lián)立解得,F(xiàn)=6mg,故B錯誤;
C、對C到地面過程由機械能守恒得:Ek-$\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$=mg2R;EK=2.5mgR;故C錯誤;
D、小球彈出后的機械能等于彈射器的彈性勢能;故彈性勢能為E=mg2R+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{5mgR}{2}$;故D正確;
故選:AD.
點評 本題考查功能關系及機械能守恒定律,要注意明確系統(tǒng)只有重力及彈簧的彈力做功,故機械能守恒;正確選擇初末狀態(tài)即可順利求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 布朗運動是液體分子的運動 | |
B. | 布朗運動是懸浮微粒分子的運動 | |
C. | 溫度越高,布朗運動越顯著 | |
D. | 布朗微粒做無規(guī)則運動的原因是由于它受到水分子有時吸引、有時排斥的結果 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動證明分子在永不停息地做無規(guī)則熱運動 | |
B. | 熱現(xiàn)象的微觀理論認為,單個分子的運動是無規(guī)則的,但是大量分子的運動仍然有一定規(guī)律 | |
C. | 已知水的摩爾質量和水分子的質量,就可以算出阿伏伽德羅常數(shù) | |
D. | 兩個分子間由很遠(r>10-9m)距離 減小到很難再靠近的過程中,分子間的作用力先減小后增大,分子勢能不斷增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的重力與地球對物體的萬有引力是兩種不同性質的力 | |
B. | 人造地球衛(wèi)星繞地球的向心力由地球對它的萬有引力提供 | |
C. | 人造地球衛(wèi)星離地球越遠,受到地球的萬有引力越大 | |
D. | 宇宙飛船內的宇航員處于失重狀態(tài)是由于沒有受到萬有引力的作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ②④ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 木星的密度 | |
B. | 木衛(wèi)一的密度 | |
C. | 木衛(wèi)一繞木星運動的向心加速度大小 | |
D. | 木衛(wèi)一表面的重力加速度大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電場強度反映了電場的力的性質,因此電場中某點的場強與檢驗電荷在該點所受的電場力成正比 | |
B. | 電場中某點的場強等于$\frac{F}{q}$,但與檢驗電荷的受力大小及帶電量無關 | |
C. | 電場中某點的場強方向即正試探電荷在該點的受力方向 | |
D. | 公式E=$\frac{F}{q}$和E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$對于任何靜電場都是適用的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線速度大小保持不變,方向保持不變 | |
B. | 線速度大小保持不變,方向時刻改變 | |
C. | 向心加速度大小保持不變,方向保持不變 | |
D. | 向心力的大小保持不變,方向保持不變 |
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