题目内容
15.一质量为m的物体,沿半径为R的向下凹的圆形轨道滑行,经过最低点的速度为v,物体与轨道之间的动摩擦因数为μ,则它在最低点时受到的摩擦力为( )A. | μmg | B. | μm$\frac{{v}^{2}}{R}$ | C. | μm(g+$\frac{{v}^{2}}{R}$) | D. | μ m(g-$\frac{{v}^{2}}{R}$) |
分析 物块滑到轨道最低点时,由重力和轨道的支持力提供物块的向心力,由牛顿第二定律求出支持力,再由摩擦力公式求解摩擦力.
解答 解:物块滑到轨道最低点时,由重力和轨道的支持力提供物块的向心力,由牛顿第二定律得
FN-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
得到FN=m(g+$\frac{{v}^{2}}{R}$)
则当小物块滑到最低点时受到的摩擦力为f=μFN=μm(g+$\frac{{v}^{2}}{R}$),故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 本题是牛顿定律和向心力、摩擦力知识的简单综合应用,关键是分析向心力的来源.
练习册系列答案
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5.许多光学现象在科学技术上得到了应用,以下对一些应用的解释,错误的是( )
A. | 紫外验钞机是利用紫外线的化学作用 | |
B. | X光透视利用的是光的衍射现象 | |
C. | 工业上的金属探伤利用的是γ射线具有较强穿透能力 | |
D. | 红外遥感技术利用一切物体都不停地辐射红外线的现象 |
6.质量为m,电量为e的电子,绕原子核以一定半径做匀速圆周运动,垂直电子轨迹平面有一磁感应强度为B的匀强磁场,若电子所受到的电场力的大小是洛仑兹力大小的4倍,则电子运动角速度可能为( )
A. | $\frac{2Be}{m}$ | B. | $\frac{3Be}{m}$ | C. | $\frac{4be}{m}$ | D. | 0 |
3.一质点沿半径为R的圆弧从A点运动了半周到达B点,它在运动过程中位移大小和路程分别是( )
A. | πR πR | B. | 2R 2R | C. | 2R πR | D. | πR 2R |
10.如图所示,两个球形容器用一个体积可以忽略的细管相连,两容器内分别装有一定量的某种气体,在左容器温度为30℃,右容器温度为20℃时,管内的水银柱处于静止状态.现将左、右两容器的温度都升高20℃,即左容器温度升至50℃崐右容器温度升至40℃,这时管内的水银柱将如何移动( )
A. | 向右移动 | B. | 向左移动 | C. | 静止不动 | D. | 无法确定 |
20.现有三个不计重力的粒子a、b、c,从P点向下射入由正负电极产生的电场中,它们的运动轨迹如右图中的虚线所示,则( )
A. | a带正电荷,b不带电荷,c带负电荷 | B. | a带负电荷,b带正电荷,c不带电荷 | ||
C. | a带负电荷,b不带电荷,c带负电荷 | D. | a带正电荷,b带负电荷,c不带电荷 |
4.将电源与一负载、滑动变阻器连成串联电路,当电源输出的电功率最大时( )
A. | 一定是电源输出电流最大时 | B. | 一定是电源输出电压最大时 | ||
C. | 一定是电源内耗功率最小时 | D. | 以上说法均不正确 |
5.如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态,则下列分析错误的是( )
A. | 物块B受到的摩擦力一定向上 | B. | 物块B一定受到3个力的作用 | ||
C. | 物块B可能不受绳子的拉力作用 | D. | 物块B可能不受摩擦力的作用 |