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如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动。已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N2,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N2–N2的值为()
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高考生物《单项选择题》真题及答案
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航天宇航员在月球表面完成了如下实验在月球表面固定一竖直光滑圆形轨道在轨道内的最低点放一可视为质点的小
如图所示半径r=0.8m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上圆轨道最低处有一质量为0.4kg的小球小球
v
0
≤4m/s可以使小球不脱离轨道
v
0
≥4
m/s可以使小球不脱离轨道
设小球能在圆轨道中做完整的圆周运动,在最低点与最高点对轨道的压力之差为24N
设小球能在圆轨道中做完整的圆周运动,在最低点与最高点对轨道的压力之差为20N
如图12所示AB是一个固定在竖直面内的弧形轨道与竖直圆形轨道BCD在最低点B.平滑连接且B.点的切线
如图所示一个光滑的水平轨道AB与光滑的圆轨道BCD连接其中圆轨道在竖直平面内半径为R.B.为最低点D
小球质量越大,所需的初速度越大
圆轨道半径越大,所需的初速度越大
初速度V
0
与小球质量m、轨道半径R.无关
小球质量m和轨道半径R.同时增大,有可能不用增大初速度V
0
。
如图所示半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC与光滑水平地面AB相切于B点弹簧左端固定在竖直墙壁上用一质量
如图光滑圆轨道固定在竖直面内一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动已知小球在最低点时对轨道的压力大小
3mg
4mg
5mg
6mg
如图所示半径R=0.9m的光滑的半圆轨道固定在竖直平面内.直径AC竖直下端A.与光滑的水平轨道相切一
如图所示竖直面内有个光滑的3/4圆形导轨固定在一水平地面上半径为R.一个质量为的小球从距水平地面正上
适当调整高度h,可使小球从轨道最高点M.飞出后,恰好落在轨道右端口N.处
若h=2R.,则小球在轨道最低点对轨道的压力为5mg
只有h大于等于2.5R.时,小球才能到达圆轨道的最高点M.
若h=R.,则小球能上升到圆轨道左侧离地高度为R.的位置,该过程重力做功为mgR
如图所示为固定在桌面上的C形木块abcd为光滑圆轨道的一部分a为轨道的最高点de面水平.将质量为m的
在h一定的条件下,释放后小球能否到a点,与小球质量有关
改变h的大小,就可使小球在通过a点后落回轨道之内,或者落在de面上
要使小球通过a点的条件是在a点的速度v>0
无论怎样改变h的大小,都不可能使小球在通过a点后又落回轨道内
宇宙员在月球表面完成下面实验在一固定的竖直光滑圆弧轨道内部最低点静止一质量为m的小球可视为质点如图所
12分在某一星球上一固定的竖直光滑圆弧轨道内部最低点静止一质量为m的小球当施加给小球一瞬间水平冲量I
如图所示半圆形轨道固定在竖直面内A.C端与圆心O等高圆轨道半径为R一质量为m小滑块自A点由静止开始下
如图所示光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上轨道平面在竖直面内MNPQM是半径为R.的圆形轨道轨道
若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K.点
若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K.点
若将小球从LM轨道上a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K.点
若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K.点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度
如图所示光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上轨道平面在竖直面内MNPQM是半径为R.的圆形轨道轨道
若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K.点
若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K.点
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若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K.点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度
如图所示半径为r的光滑圆形轨道竖直固定在水平向右的匀强电场中电场强度为E.一个质量为m的空心带电小球
如图为模拟过山车实验装置光滑斜轨和光滑圆轨相连固定在同一竖直面内圆轨的半径为R.=3.6m一个质量为
如图所示半径R=0.8m的光滑绝缘轨道固定于竖直平面内加上一个水平方向的匀强电场时带电小球刚好能沿轨
如图所示一个半径R=1.0m的圆弧形光滑轨道固定在竖直平面内轨道的一个端点B和圆心O的连线与竖直方向
如图半径为R的光滑半圆面固定在竖直面内其直径AB处于竖直方向上.一质量为m的小球以初速度v0从最低点
小球的初速度v
0
至少为
小球经过A点时对轨道的压力至少为5mg
小球经过A点时对轨道的压力至少为2mg
小球的初速度v
0
至少为
如图光滑圆轨道固定在竖直面内一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动已知小球在最低点时对轨道的压力大小
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