题目内容
12.半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同.下列说法中正确的是( )| A. | 如果v0=$\sqrt{gR}$,则小球能够上升的最大高度等于$\frac{R}{2}$ | |
| B. | 如果v0=$\sqrt{3gR}$,则小球能够上升的最大高度小于$\frac{3R}{2}$ | |
| C. | 如果v0=$\sqrt{4gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R | |
| D. | 如果v0=$\sqrt{5gR}$,则小球能够上升的最大高度等于2R |
分析 先根据机械能守恒定律求出在不同的初速度条件下能上升的最大高度,再根据向心力公式判断在此位置速度能否等于零,即可求解.
解答 解:A、设初速度为v时,小球上升的最大高度恰好等于R,则由机械能守恒定律得 mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,v=$\sqrt{2gR}$
如果v0=$\sqrt{gR}$<v,说明小球上升的最大高度小于R,根据机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv02=mgh,解得:h=$\frac{R}{2}$,故A正确;
BCD、小球恰好通过圆轨道的最高点时,最高点有 mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$.
设小球在最低点的初速度为v2.从最低点到最高点的过程,由机械能守恒定律得:2mgR+$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$,联立解得 v2=$\sqrt{5gR}$.
如果v0=$\sqrt{3gR}$,则小球在上半圆轨道上离开轨道,离开轨道时速度不为零,设为v″,根据机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv02=mgh+$\frac{1}{2}mv{″}^{2}$,v″>0,解得 h<$\frac{3R}{2}$.
同理,如果v0=$\sqrt{4gR}$,小球能够上升的最大高度小于2R.
如果v0=$\sqrt{5gR}$,则小球恰能通过圆轨道最高点,能够上升的最大高度等于2R.故BD正确,C错误.
故选:ABD
点评 本题主要考查了机械能守恒定律在圆周运动中的运用,要判断在竖直方向圆周运动中哪些位置速度可以等于零,哪些位置速度不可以等于零.
练习册系列答案
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2.下列说法中正确的是( )
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| B. | 点电荷就是元电荷 | |
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| D. | 感应起电是电荷从物体的一部分转移到另一部分,并失去了部分电子 |
3.
传送带以速率v顺时针匀速传动,一质量为m的小物块A(视为质点)由静止轻放于粗糙程度相同的传送带的左端,经过一段时间,在小物块未到达传送带的右端之前与传送带相对静止,如图所示,则物块与传送带之间因摩擦产生的内能是( )
| A. | $\frac{1}{4}$mv2 | B. | $\frac{1}{2}$mv2 | ||
| C. | mv2 | D. | 条件不足,无法确定 |
20.某区域的电场线分布如图所示,M、N、P是电场中的三个点,则下列说法正确的是( )

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| B. | 将一带负电的粒子从M点移到N点,电场力做负功 | |
| C. | 带电量+q的粒子,从P点的电势能小于在N点的电势能 | |
| D. | 带正电的粒子仅在电场力作用下,一定沿电场线PN运动 |
7.
如图所示,a、b分别表示由同种材料制成的两条长度相同、粗细均匀的电阻丝的伏安特性曲线,下列判断中正确的是( )
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| B. | 图线表示电阻丝的阻值与电压成正比 | |
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| D. | 两电阻丝串联在电路中时,a消耗的功率小于b消耗的功率 |
17.
图示为某电容传声器结构示意图,当人对着传声器讲话,膜片会振动.若某次膜片振动时,膜片与极板距离增大,则在此过程中( )
| A. | 膜片与极板间的电容增大 | B. | 极板的带电量增大 | ||
| C. | 膜片与极板间的电场强度增加 | D. | 电阻R中有电流通过 |
1.下列说法中正确的是( )
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| B. | 根据F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$,当r→0时,可得出F→∞ | |
| C. | 由B=$\frac{F}{IL}$可知,某处的磁感应强度的大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的I、L成反比 | |
| D. | 一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,该处磁感应强度不一定为零 |