题目内容
1.| A. | 小球始终受三个力的作用 | |
| B. | 细绳上的拉力始终保持不变 | |
| C. | 要使球不离开水平面角速度的最大值为$\sqrt{\frac{g}{h}}$ | |
| D. | 若小球飞离了水平面则角速度为$\sqrt{\frac{g}{l}}$ |
分析 当角速度较小时,小球在光滑水平面上做匀速圆周运动,受重力、拉力和支持力作用,当角速度较大时,小球会脱离水平面,受重力和拉力两个力作用.抓住恰好离开水平面时,支持力为零,结合牛顿第二定律求出临界角速度.
解答 解:A、当小球角速度较小时,小球受重力、支持力和拉力三个力作用,当小球角速度较大时,小球会脱离水平面,小球受重力和拉力两个力作用,故A错误.
B、小球在水平面内做匀速圆周运动,竖直方向上的合力为零,当小球脱离水平面后,角速度增大时,绳子与竖直方向的夹角变大,拉力变大,故B错误.
C、当小球刚好离开水平面时,受重力和拉力作用,根据牛顿第二定律得,Tcosθ=mg,Tsinθ=mlsinθω2,联立解得ω=$\sqrt{\frac{g}{h}}$,故C正确,D错误.
故选:C.
点评 本题的解题关键是找出临界状态,然后根据牛顿第二定律和向心力公式列式求解.
练习册系列答案
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11.
交流发电机的电动势为e=60sin(100πt)V,内阻为20Ω,当把该交流发电机接在如图所示的含有理想变压器的电路中时,交流发电机的输出功率恰好最大.已知电流表是理想交流电表,负载电阻R的阻值为5Ω,则下列说法正确的是( )
| A. | 负载电阻R消耗的电功率为45W | |
| B. | 理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1 | |
| C. | 通过负载电阻R的电流的频率为f=50Hz | |
| D. | 电流表的示数为1.5A. |
9.
如图所示,正点电荷放在O点,图中画出它产生的电场的六条对称分布的电场线,以水平电场线上的O′点为圆心画一个圆,与电场线分别相交于a、b、c、d、e,下列说法正确的是( )
| A. | b、e两点的电场强度相同 | |
| B. | a点电势低于e点电势 | |
| C. | b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差 | |
| D. | 电子沿圆周由d运动到c过程中电势能一直不变 |
16.
如图,在理想变压器原、副线圈的回路中分别接有三个阻值相同的电阻R1、R2、R3.A、B两端接在输出电压恒为U的正弦交流发电机上,此时三个电阻消耗的功率相同.则( )
| A. | 变压器原、副线圈的匝数比为2:1 | |
| B. | 变压器原、副线圈的匝数比为1:3 | |
| C. | 电阻R1两端的电压为$\frac{U}{3}$ | |
| D. | 电阻R1中的电流等于R2和R3中的电流之和 |
13.
如图所示,用同种材料制成的倾斜轨道AB和水平轨道BC平滑对接于B点,整个轨道固定.现将甲、乙两物块先后从倾斜轨道的同一位置由静止释放,两物块最终停在水平轨道上的同一位置(甲乙均可视为质点,且不计物块经过B点时的能量损失).根据上述信息,可以确定甲、乙两物块( )
| A. | 质量相等 | B. | 运动的时间相等 | ||
| C. | 损失的机械能相等 | D. | 与轨道间的动摩擦因数相等 |
10.
如图所示,在O点固定一负点电荷,实线为其中几条对称分布的电场线,虚线为以Oe电场线上的O′点为圆心的一个圆,a、b、c、d、e,f、g、h为圆与电场线的交点,下列说法正确的是( )
| A. | d、f两点的电场强度相同 | |
| B. | a点电势比e点电势高 | |
| C. | b、d两点间电势差小于b,f两点间电势差 | |
| D. | 质子沿圆周由h到d与由h到f,电场力做功相等 |