题目内容
16.| A. | 物块运动的角速度不变 | |
| B. | 物块受三个力作用,由静摩擦力提供向心力 | |
| C. | 在角速度一定时,物块到转轴的距离越远,越不容易脱离圆盘 | |
| D. | 物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,越容易脱离圆盘 |
分析 物块饶轴做匀速圆周运动,合力指向圆心,提供向心力,根据牛顿第二定律列式分析.
解答 解:A、物块饶轴做匀速圆周运动,角速度不变,故A正确;
B、对其受力分析可知,物块受竖直向下的重力、垂直圆盘向上的支持力及指向圆心的摩擦力共三个力作用,合力提供向心力,即静摩擦力提供向心力,故B正确;
C、根据向心力公式F=mrω2可知,当ω一定时,半径越小,所需的向心力越小,越不容易脱离圆盘,故C错误;
D、根据向心力公式F=mr($\frac{2π}{T}$)2可知,当物块到转轴距离一定时,周期越小,所需向心力越大,越容易脱离圆盘,故D正确;
故选:ABD
点评 本题关键是滑块做匀速圆周运动,合力不为零,提供向心力,然后根据牛顿第二定律和向心力公式列式分析求解.
练习册系列答案
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11.
在水平地面上M点的正上方80m处,将S1球以初速度v1=30m/s水平向右抛出,同时在M点右方地面上N点处,将S2球以初速度v2斜向左上方抛出,两球恰在M、N连线的中点正上方相遇,且S2球的速度变化量为20m/s,不计空气阻力,g=10m/s2,则两球从抛出到相遇过程中,下列说法错误的是( )
| A. | 两球的速度变化量相等 | |
| B. | 抛出S2球的初速度方向与水平地面的夹角为37° | |
| C. | MN的距离为120m | |
| D. | 两个小球都做匀变速运动 |
1.满载A国公民的一航班在飞行途中神秘消失,A国推断航班遭到敌对国家劫持,政府立即调动大量海空军事力量进行搜救,并在第一时间紧急调动了21颗卫星参与搜寻.“调动”卫星的措施之一就是减小卫星环绕地球运动的轨道半径,降低卫星运行的高度,以有利于发现地面(或海洋)目标.下面说法正确的是( )
| A. | 轨道半径减小后,卫星的环绕速度减小 | |
| B. | 轨道半径减小后,卫星的环绕速度增大 | |
| C. | 轨道半径减小后,卫星的环绕周期减小 | |
| D. | 轨道半径减小后,卫星的环绕周期增大 |
8.如图是蹦床运动员落在弹簧床面的示意图,忽略空气阻力,下面说法正确的是( )

| A. | 运动员下落到刚接触蹦床时,速度最大 | |
| B. | 运动到最低点时,床对运动员的作用力大于运动员对床的作用力 | |
| C. | 从刚接触蹦床到运动至最低点的过程中,运动员一直处于超重状态,运动员的加速度先减小后增大 | |
| D. | 在下落过程中,当运动员所受合力为零时速度达到最大 |
5.1924年,德布罗意提出了物质波理论,他假设实物粒子也具有波动性,大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子(如电子、质子等),他认为粒子的动量p与波的波长λ之间遵从关系:λ=$\frac{h}{P}$(h为普朗克常量),这一假说后来在一系列实验中得到了证实.如图甲所示,在电子双缝干涉实验中,将电子垂直射向两个紧靠的平行狭缝(电子发射端到两狭缝距离相等),在缝后放上一个安装有电子侦测器的屏幕(屏幕上的O点位于两狭缝中心对称轴的正后方,图中未画出),电子打到侦测器上会在屏幕上出现亮点.在实验中,以速率v0一个一个地发射电子,相邻两个电子发射的时间间隔为T0.开始时,屏幕上出现没有规律的亮点,但是当大量的电子到达屏幕之后,发现屏幕上不同位置出现的亮点沿垂直双缝方向呈现出间隔分布,如图乙所示.这种间隔分布类似于光的干涉中出现的明暗相间的条纹.则下列说法中正确的是( )

| A. | 若仅将电子射出的时间间隔变为2T0,重复实验,相邻明条纹的间距将为原来的两倍 | |
| B. | 电子双缝干涉实验说明:电子到达各位置的概率相同 | |
| C. | 以速率$\frac{v_0}{2}$发射电子,重复实验,O点可能处在暗条纹上 | |
| D. | 将电子改为质子,且将电子探测器改为质子探测器,重复实验,O点一定处在明条纹上 |
6.
如图所示,Q为地球,A为空间运行的宇宙飞船,现有一对接舱B在A的后方加速追A,并与A实现对接,y轨道为A的运行轨道,x轨道和z轨道分别是比y轨道高一些和低一些的两个轨道,那么( )
| A. | B只有从x轨道开始加速,才有可能实现与A对接 | |
| B. | B只有从y轨道开始加速,才有可能实现与A对接 | |
| C. | B只有从z轨道开始加速,才有可能实现与A对接 | |
| D. | B从x、y轨道开始加速,都有可能实现与A对接,从z轨道开始加速,不能实现与A对接 |