题目内容
12.如图,小球m在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的有( )A. | 小球通过最高点的速度可能小于$\sqrt{gR}$ | |
B. | 小球通过最低点时对轨道的压力等于重力 | |
C. | 小球在水平线ab以下管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 | |
D. | 小球在水平线曲以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力 |
分析 小球在竖直光滑圆形管道内做圆周运动,在最高点,由于外管或内管都可以对小球产生弹力作用,从而可以确定在最高点的最小速度.小球做圆周运动是,沿半径方向的合力提供做圆周运动的向心力.
解答 解:A、在最高点,由于外管或内管都可以对小球产生弹力作用,当小球的速度等于0时,内管对小球产生弹力,大小为mg,故最小速度为0,所以小球通过最高点的速度可能小于$\sqrt{gR}$.故A正确;
B、小球在最低点,根据向心力公式得:T-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:T=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$>mg,故B错误;
C、小球在水平线ab以下管道运动,由于沿半径方向的合力提供做圆周运动的向心力,所以外侧管壁对小球一定有作用力.故C正确.
D、小球在水平线ab以上管道中运动时,当速度非常大时,内侧管壁没有作用力,此时外侧管壁有作用力.当速度比较小时,内侧管壁有作用力.故D错误.
故选:AC
点评 解决本题的关键知道小球在竖直光滑圆形管道中运动,在最高点的最小速度为0,以及知道小球在竖直面内做圆周运动的向心力由沿半径方向上的合力提供.
练习册系列答案
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2.如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,让两个小球A和小球B,紧贴圆锥筒内壁分别在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法错误的是( )
A. | A球的线速度一定大于B球的线速度 | |
B. | A球的角速度一定大于B球的角速度 | |
C. | A球的向心加速度一定等于B球的向心加速度 | |
D. | A球对筒壁的压力一定等于B球对筒壁的压力 |
3.如图所示,+Q和-Q为等量异种电荷,MN是两电荷连线的中垂线,现有一个带电粒子从M点以一定的初速度v0射入电场,图中实线为开始时的一段轨迹,不考虑粒子的重力和空气阻力,则粒子在飞越该电场的过程中( )
A. | 该粒子的机械能总量保持不变 | |
B. | 该粒子的动能先增大后减小 | |
C. | 该粒子的电势能先增大后减小 | |
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20.在圆轨道上运行的质量为m的人造地球卫星,到地面距离等于地球半径,地面处的重力加速度为g,则( )
A. | 卫星的线速度为$\sqrt{2Rg}$ | B. | 卫星的周期为$4π\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | ||
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7.关于抛体运动,下列说法不正确的是( )
A. | 抛体运动可能是曲线运动,也可能是直线运动 | |
B. | 任何抛体运动都可以看成是两个分运动的合运动 | |
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4.如图所示,足够长的光滑“П”型金属导体框竖直放置,除电阻R外其余部分阻值不计.质量为m的金属棒MN与框架接触良好.磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,当金属棒进入磁场B1区域后,恰好做匀速运动.以下说法中正确的有( )
A. | 若B2=B1,金属棒进入B2区域后仍保持匀速下滑 | |
B. | 若B2=B1,金属棒进入B2区域后将加速下滑 | |
C. | 若B2<B1,金属棒进入B2区域后先加速后匀速下滑 | |
D. | 若B2>B1,金属棒进入B2区域后先减速后匀速下滑 |
1.下列物体中,机械能守恒的是(空气阻力均不计)( )
A. | 正在升空的热气球 | B. | 被匀速向上吊起的集装箱 | ||
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