A. | B球到達最低點的速度是$\sqrt{gR}$ | |
B. | B球到達最低點桿對A做功為零 | |
C. | B球在圓環(huán)右側(cè)區(qū)域內(nèi)能到達的最大豎直高度是$\frac{\sqrt{3}}{2}$R | |
D. | B球在圓環(huán)右側(cè)區(qū)域內(nèi)能到達的最高點與豎直方向的夾角為30° |
分析 把AB看成一個系統(tǒng),只有重力做功,系統(tǒng)機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律求出B球到達最低點的速度,對B球運用動能定理即可求解桿對B球所做的總功;
設B球到右側(cè)最高點時,AB與豎直方向夾角為θ,圓環(huán)圓心處為零勢能面,系統(tǒng)機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律即可求解.
解答 解:A、系統(tǒng)機械能守恒,B球到達最低點的過程中,由機械能守恒定律得:mAgR+mBgR=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2,又因為vA=vB,得,vA=vB=$\sqrt{2gR}$,故A錯誤;
B、B球到達最低點的過程中,對A球,由動能定理得:mAgR+W=$\frac{1}{2}$mAvA2,而vA=$\sqrt{2gR}$,解得:W=0,故B正確;
C、設B球到右側(cè)最高點時,AB與豎直方向夾角為θ,如圖,圓環(huán)圓心處為零勢能面.
系統(tǒng)機械能守恒,mAgR=mBgRcosθ-mAgRsinθ,解得:θ=30°,所以B球在圓環(huán)右側(cè)區(qū)域內(nèi)能達到的最高點與豎直方向夾角為30°,B球在圓環(huán)右側(cè)區(qū)域內(nèi)能到達的最大豎直高度:h=Rcosθ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$R,故CD正確;
故選:BCD.
點評 本題主要考查了機械能守恒定律的直接應用,要求同學們能選取適當?shù)难芯繉ο筮\用機械能守恒定律解題,同時注意幾何關系在解題中的應用,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{k}$ | B. | $\sqrt{2k}$ | C. | $\sqrt{\frac{k}{4}}$ | D. | $\sqrt{\frac{k}{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 10m/s2 | B. | 8m/s2 | C. | 2m/s2 | D. | 0.5m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0.14Ω | B. | 0.16Ω | C. | 6.23Ω | D. | 7.35Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電荷從a到b加速度不變 | B. | 電荷從a到b加速度增大 | ||
C. | 電荷從a到b電勢能減小 | D. | 電荷從a到b電勢能增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只要能減弱氣體分子熱運動的劇烈程度,氣體的溫度就可以降低 | |
B. | 氣體的體積指的是該氣體的分子所能到達的空間的體積,而不是該氣體所有分子體積之和 | |
C. | 在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強為零 | |
D. | 氣體從外界吸收熱量,其內(nèi)能一定增加 | |
E. | 氣體在等壓膨脹過程中溫度一定升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩個相互接觸的物體間沒有彈力,則不可能有摩擦力 | |
B. | 兩個相互接觸的物體間沒有摩擦力,說明它們之間沒有彈力 | |
C. | 同一接觸點,摩擦力的方向總是與彈力垂直 | |
D. | 物體受到的摩擦力可能與物體運動方向垂直 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 根據(jù)v-t圖象可知,開始運動后甲車在前,乙車在后,兩車距離先增大后減小,當乙車速度增大到v0時,兩車間距離達最大 | |
B. | 根據(jù)v-t圖象可知,開始運動后甲車在前,乙車在后,一段時間后乙車追上甲車,且追上時乙車的速度等于甲車的2倍 | |
C. | 根據(jù)v-t圖象可知,開始乙車在前,甲車在后,兩車距離先減小后增大,當乙車速度增大到v0時,兩車恰好平齊 | |
D. | 根據(jù)v-t圖象可知,開始甲車在前,乙車在后,兩車距離先增大后減小,當乙車速度增大到v0時,兩車恰好平齊 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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