题目内容
14.| A. | 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为2μmgLsinθ | |
| B. | 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$μmgLsinθ | |
| C. | 至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$ | |
| D. | 当物块的角速度增大到$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$时,物块与转台间恰好无相互作用 |
分析 对物体受力分析知物块离开圆盘前合力F=f+Tsinθ=$m\frac{{v}^{2}}{r}$;N+Tcosθ=mg,根据动能定理知W=Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$然后根据临界条件分析做功和势能变化.
解答 解:A、对物体受力分析知物块离开圆盘前
合力F=f+Tsinθ=$m\frac{{v}^{2}}{r}$①
N+Tcosθ=mg②
根据动能定理知W=Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$③
AB、当弹力T=0,r=Lsinθ④
由①②③④解得W=$\frac{1}{2}$fLsinθ≤$\frac{1}{2}μmgLsinθ$至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$μmgLsinθ,故A错误,B正确;
C、当N=0,f=0,由①②③知W=$\frac{1}{2}$mgLsinθtanθ=$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$,故C正确;
D、由①②知ω0=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,所以当物块的角速度增大到$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$时,物块与转台间恰好无相互作用,故D正确;
故选:BCD
点评 此题考查牛顿运动定律和功能关系在圆周运动中的应用,注意临界条件的分析,至绳中出现拉力时,摩擦力为最大静摩擦力;转台对物块支持力为零时,N=0,f=0.题目较难,计算也比较麻烦.
练习册系列答案
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4.
质量相同的木块M,N用轻弹簧相连置于光滑的水平面上,开始弹簧处于自然长度,木块M,N静止,现用水平恒力F推木块M,则在弹簧第一次被压缩到最短的过程中( )
| A. | M,N的加速度相同时,它们的速度也相同 | |
| B. | M,N的加速度相同时,它们的速度也相同 | |
| C. | M,N的速度相同时,N的加速度大 | |
| D. | M,N的速度相同时,它们的加速度也相同 |
5.某兴趣小组欲通过测定工业污水(含多种重金属离子)的电阻率来判断某工厂废水是否达到排放标准(达标的污水离子浓度低,电阻率大,一般电阻率ρ≥200Ω•m的工业废水即达到排放标准).如图甲所示为该同学所用盛水容器,其左、右两侧面为金属薄板(电阻极小),其余四面由绝缘材料制成,左右两侧带有接线柱.容器内表面长a=40cm,宽b=20cm,高c=10cm.将水样注满容器后,进行以下操作:
(1)分别用多用电表欧姆挡的“×1k”、“×100”两档 粗测水样的电阻值时,表盘上指针如图乙所示,则所测水样的电阻约为1750Ω.

(2)为更精确地测量所取水样的电阻,该小组从实验室中找到如下实验器材:
A.电流表(量程5mA,电阻RA为500Ω)
B.电压表(量程15V,电阻RV约为10kΩ)
C.滑动变阻器(0~20Ω),额定电流1A)
D.电源(12V,内阻约10Ω)
E.开关一只、导线若干
请在如图丙的方框中画出实验电路图.
(3)正确连接电路后,闭合开关,测得一组U、I数据;再调节滑动变阻器,重复上述测量步骤,得出一系列数据如表所示.
由以上测量数据可以求出待测水样的电阻率为110Ω•m.据此可知,所测水样没达到排放标准(填“达到”或“没达到”)
(1)分别用多用电表欧姆挡的“×1k”、“×100”两档 粗测水样的电阻值时,表盘上指针如图乙所示,则所测水样的电阻约为1750Ω.
(2)为更精确地测量所取水样的电阻,该小组从实验室中找到如下实验器材:
A.电流表(量程5mA,电阻RA为500Ω)
B.电压表(量程15V,电阻RV约为10kΩ)
C.滑动变阻器(0~20Ω),额定电流1A)
D.电源(12V,内阻约10Ω)
E.开关一只、导线若干
请在如图丙的方框中画出实验电路图.
(3)正确连接电路后,闭合开关,测得一组U、I数据;再调节滑动变阻器,重复上述测量步骤,得出一系列数据如表所示.
| U/V | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| I/mA | 0.73 | 1.43 | 2.17 | 2.89 | 3.58 | 4.30 |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U/v | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.70 |
| I/mA | 80 | 155 | 195 | 227 | 255 | 279 | 310 |
2.已知地球半径为R,地面附近的重力加速度为g,一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,且卫星离地面的高度也为R,则下列说法中正确的是( )
| A. | 卫星的线速度大小为$\sqrt{2gR}$ | B. | 卫星的角速度大小为$\sqrt{\frac{g}{R}}$ | ||
| C. | 卫星的向心加速度大小为$\frac{1}{4}$g | D. | 卫星的运动周期为4π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
9.在“探究功与速度变化的关系”的实验中,当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W;当用2条、3条、4条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次…实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W、3W、4W…每次实验中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带测出.
关于该实验,下列说法正确的是( )
关于该实验,下列说法正确的是( )
| A. | 为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的一端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动 | |
| B. | 实验仪器安装时,可以不平衡摩擦力 | |
| C. | 每次实验小车必须从同一位置由静止弹出 | |
| D. | 实验中要先接通打点计时器的电源再释放小车 |
19.如图所示的磁场中,有P、Q两点.下列说法正确的是( )

| A. | P点的磁感应强度小于Q点的磁感应强度 | |
| B. | P点的磁感应强度等于Q点的磁感应强度 | |
| C. | P、Q两点磁感应强度方向相同 | |
| D. | P、Q两点磁感应强度方向相反 |
4.液体表面张力产生的原因是( )
| A. | 在液体的表面层,分子间距离大,分子斥力消失,只有分子引力 | |
| B. | 由于气体分子对液体表面层分子的吸引 | |
| C. | 在液体的表面层里,由于分子间距离比液体内部大,分子引力大于分子斥力 | |
| D. | 由于液体表面层分子受到指向液内的吸引力的作用 |