题目内容
14.| A. | 小球的质量为$\frac{aR}{b}$ | |
| B. | 当地的重力加速度大小为$\frac{b}{R}$ | |
| C. | v2=c时,杆对小球作用力向上 | |
| D. | v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小不相等 |
分析 (1)在最高点,若v=0,则N=mg=a;若N=0,则mg=m$\frac{b}{R}$,联立即可求得小球质量和当地的重力加速度大小;
(2)由图可知:当v2<b时,杆对小球弹力方向向上,当v2>b时,杆对小球弹力方向向下;
(3)若c=2b.根据向心力公式即可求解.
解答 解:A、B、在最高点,若v=0,则N=mg=a;
若N=0,由图知:v2=b,则有mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$=m$\frac{b}{R}$,解得g=$\frac{b}{R}$,m=$\frac{a}{b}$R,故AB正确;
C、由图可知:当v2<b时,杆对小球弹力方向向上,当v2>b时,杆对小球弹力方向向下,所以当v2=c时,杆对小球弹力方向向下,故C错误;
D、若v2=2b.则N+mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$=$\frac{2b}{R}$,解得N=mg,即小球受到的弹力与重力大小相等,故D错误.
故选:AB
点评 本题主要考查了圆周运动向心力公式的直接应用,要求同学们能根据图象获取有效信息,难度适中.
练习册系列答案
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4.一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知该交变电流( )

| A. | 电压的有效值为10$\sqrt{2}$V | |
| B. | 周期为0.125 s | |
| C. | 电压的最大值为20$\sqrt{2}$V | |
| D. | 电压瞬时值的表达式为u=10$\sqrt{2}$sin 8πt(V) |
5.如图甲所示,小物块静止在倾角θ=37°的粗糙斜面上.现对物块施加一个沿斜面向下的推力F,力F的大小随时间t的变化情况如图乙所示,物块的速率v随时间t的变化规律如图丙所示,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2.下列说法正确的是( )

| A. | 物块的质量为1 kg | |
| B. | 物块与斜面间的动摩擦因数为0.7 | |
| C. | 0~3 s时间内力F做功的平均功率为0.32W | |
| D. | 0~3 s时间内物块克服摩擦力做的功为5.12 J |
2.下列说法中正确的是( )
| A. | 一切波都能发生干涉、衍射现象 | |
| B. | 只有两列横波相遇时才能发生干涉 | |
| C. | 在障碍物的后面可以听到前面人说话的声音是衍射现象 | |
| D. | 发生多普勒效应时,观察者接收的频率发生了变化,是波源的频率变化的缘故 |
19.如图所示,为一物体运动的速度一时间图象,下列说法正确的是( )

| A. | 物体在0~1s内,a=4m/s2 | |
| B. | 物体在2~3s内的加速度与在3~4s内的加速度相同 | |
| C. | 物体在3~4s秒内的加速度与4~5s内的加速度相同 | |
| D. | 物体在5s内总位移为4m |
6.
如图所示,水平转台上的小物体A、B通过轻弹簧连接,并随转台一起匀速转动,A、B的质量分别为m、2m,A、B与转台的动摩擦因数都为μ,A、B离转台中心的距离分别为1.5r、r,已知弹簧的原长为1.5r,劲度系数为k,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当B受到的摩擦力为零时,转台转动的角速度为( )
| A. | $\sqrt{\frac{k}{m}}$ | B. | $\sqrt{\frac{k}{2m}}$ | C. | $\sqrt{\frac{k}{2m}+\frac{μg}{2r}}$ | D. | $\sqrt{\frac{2k}{3m}+\frac{2μg}{3r}}$ |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期T会随入射速度的增大而增大 | |
| B. | 洛仑磁力既不能改变粒子的动能,也不能改变粒子的速度 | |
| C. | 放在匀强电场中各处的同一电荷,所受电场力的大小和方向处处相同 | |
| D. | 放在匀强磁场中各处的同一通电导线,所受磁场力的大小和方向处处相同 |