题目内容
1.如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔(小孔光滑)的固定水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆),现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图中P′位置),两次金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是( )A. | 细线所受的拉力变小 | B. | 小球P运动的角速度变小 | ||
C. | Q受到桌面的支持力变大 | D. | Q受到桌面的静摩擦力变大 |
分析 金属块Q保持在桌面上静止,根据平衡条件分析所受桌面的支持力是否变化.以P为研究对象,根据牛顿第二定律分析细线的拉力的变化,判断Q受到桌面的静摩擦力的变化.由向心力知识得出小球P运动的角速度、加速度与细线与竖直方向夹角的关系,再判断其变化.
解答 解:AB、设细线与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为T,细线的长度为L.
P球做匀速圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,如图,则有:
T=$\frac{mg}{cosθ}$,mgtanθ=mω2Lsinθ,
得角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,使小球改到一个更高的水平面上作匀速圆周运动时,θ增大,cosθ减小,则得到细线拉力T增大,角速度ω增大.故AB错误
CD、对Q球,由平衡条件得知,Q受到桌面的静摩擦力等于细线的拉力大小,Q受到桌面的支持力等于重力,则静摩擦力变大,Q所受的支持力不变,故C错误,D正确;
故选:D
点评 本题中一个物体静止,一个物体做匀速圆周运动,采用隔离法,分别根据平衡条件和牛顿第二定律研究,分析受力情况是关键.
练习册系列答案
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12.下列说法中哪个说的是时间( )
A. | 天宫二号于2016年9月15日22时04分09秒点火发射成功 | |
B. | 中央电视台新闻联播节目每天播放约30min | |
C. | 中央电视台新闻联播节目每天19:00开播 | |
D. | 某学校上早自习从6点55开始 |
9.如图所示,人造卫星A、B在同一平面内绕地心O做同向的匀速圆周运动.A、B连线与A、O连线间的夹角θ随时间发生变化,且最大值为θ0,卫星B做圆周运动的周期为T,则从B向A靠近过程中θ出现最大值开始计时,到B远离A过程中θ出现最大值结束计时所用的时间为( )
A. | $\frac{(π-{θ}_{0})T}{π(1-\sqrt{si{n}^{3}{θ}_{0}})}$ | B. | $\frac{(π-2{θ}_{0})T}{2π(1-\sqrt{si{n}^{3}{θ}_{0}})}$ | ||
C. | $\frac{(2π-{θ}_{0})T}{2π(1-\sqrt{si{n}^{3}{θ}_{0}})}$ | D. | $\frac{(2π-{θ}_{0})T}{π(1-\sqrt{si{n}^{3}{θ}_{0}})}$ |
16.如图所示的电路,电源电动势为12V,内阻恒定且不可忽略.初始时刻,电路中的电流等于I0,且观察到电动机正常转动.现在调节滑动变阻器使电路中的电流减小为I0的一半,观察到电动机仍在转动.不考虑温度对电阻的影响,下列说法正确的是( )
A. | 电源的热功率减为初始时的一半 | |
B. | 电源的总功率减为初始时的一半 | |
C. | 电动机的热功率减为初始时的一半 | |
D. | 变阻器的功率减为初始时的四分之一 |
6.如图,曲面ab与水平传送带bc在b点平滑连接.若传送带静止不动,将一小物件从曲面上a点静止释放,小物件从c点离开后落到水平地面上的P处.将小物件仍由a点静止释放,( )
A. | 若传送带逆时针转动,小物件将落到P处左侧 | |
B. | 若传送带逆时针转动,小物件仍将落到P处 | |
C. | 若传送带逆时针转动,小物件将落到P处右侧 | |
D. | 若传送带顺时针转动,小物件将落到P处左侧 |
11.物体A、B运动的x-t图象如图所示,由图可知( )
A. | 从第3 s起,两物体运动方向相同,且vA>vB | |
B. | 两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3 s才开始运动 | |
C. | 在5 s内物体的位移相同,5 s末A、B相遇 | |
D. | 5 s内A、B的平均速度相等 |