题目内容
8.| A. | 物体所受弹力增大,摩擦力也增大 | B. | 物体所受弹力增大,摩擦力减小 | ||
| C. | 物体所受弹力增大,摩擦力不变 | D. | 物体所受弹力减小,摩擦力也减小 |
分析 做匀速圆周运动的物体合力等于向心力,向心力可以由重力、弹力、摩擦力中的任意一种力来提供,也可以由几种力的合力提供,还可以由某一种力的分力提供;
本题中物体做匀速圆周运动,合力指向圆心,对物体受力分析,受重力、向上的静摩擦力、指向圆心的支持力,合力等于支持力,提供向心力
解答
解:物体做匀速圆周运动,合力指向圆心,
对物体受力分析,受重力、向上的静摩擦力、指向圆心的支持力,如图
其中重力G与静摩擦力f平衡,与物体的角速度无关,
支持力N提供向心力,所以当圆筒的角速度ω增大以后,向心力变大,物体所受弹力N增大,所以C正确.
故选:C
点评 本题中要注意静摩擦力与重力平衡,由支持力,提供向心力,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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18.
如图所示,用平行于斜面向下的恒定拉力F拉一个物体沿斜面向下运动,拉力F与摩擦力大小相等,下列说法正确的是( )
| A. | 物体做匀加速运动 | B. | 物体做匀速运动 | ||
| C. | 物体的机械能增加 | D. | 物体的机械能减少 |
19.
现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图连接.在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P向左滑动时,电流计指针向右偏转,由此可以判断( )
| A. | 线圈A向上移动能引起电流计指针向左偏转 | |
| B. | 线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转 | |
| C. | 滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央 | |
| D. | 因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向运动 |
16.下列关于电磁场和电磁波的说法正确的是( )
| A. | 变化的电场一定产生变化的磁场 | |
| B. | 变化的磁场一定产生变化的电场 | |
| C. | 赫兹首先从理论上预言了电磁波的存在 | |
| D. | 赫兹首先利用实验证实了电磁波的存在 |
3.类比是一种有效的学习方法,通过归类和比较,有助于掌握新知识,提高学习效率.在类比过程中,既要找出共同之处,又要抓住不同之处.某同学对机械波和电磁波进行类比,提出下列四点结论.则其中正确的是( )
| A. | 机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有纵波 | |
| B. | 机械波的传播必须依赖于介质,而电磁波的传播出同样依赖介质 | |
| C. | 机械波的频率、波长和波速三者满足的关系,对电磁波也适用 | |
| D. | 机械波都能产生干涉和衍射现象,而电磁波不能产生干涉和衍射现象 |
13.
如图所示,一质量为m的物块从距低端高为h处的斜面静止开始下滑,斜面倾角30°加速度为$\frac{1}{4}$g;在物块下滑到最低端的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 物块减少的重力势能全部转化为动能 | |
| B. | 物块获得的动能为$\frac{1}{4}$mgh | |
| C. | 物块克服摩擦力做的功为$\frac{3}{4}$mgh | |
| D. | 下滑过程中系统减少的机械能为$\frac{1}{2}$mgh |
20.
如图所示,一个半径为r的半圆形单匝线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,从如图所示位置开始计时( )
| A. | t=0时,线圈中的感应电流最大 | |
| B. | 从图示位置转过90°时,线圈磁通量变化率最大 | |
| C. | 从图示位置开始转过90°,通过电阻R的电荷量为$q=n\frac{{{π^{\;}}{r^2}B}}{2R}$ | |
| D. | 电路中电流的有效值为$I=\frac{{n{π^2}{r^2}B}}{2R}$ |
17.
在反恐演习中,中国特种兵进行了飞行跳伞表演.某伞兵从静止的直升飞机上跳下,在t0时刻打开降落伞,在3t0时刻以速度v2着地,伞兵运动的速度随时间变化的规律如图所示.下列结论正确的是( )
| A. | 在0~t0时间内加速度不变,在t0~3t0时间内加速度减小 | |
| B. | 降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越小 | |
| C. | 在t0~3t0的时间内,平均速度$\overline v>\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$ | |
| D. | 在整个运动过程中,伞兵一直处于失重状态 |
18.
如图所示,两根轻弹簧AC和BD,它们的劲度系数分别为k1和k2,它们的C、D端分别固定在质量为m的物体上,A、B端分别固定在支架和正下方地面上,当物体m静止时,上方的弹簧处于原长;若将物体的质量变为3m,仍在弹簧的弹性限度内,当物体再次静止时,其相对第一次静止时位置下降了( )
| A. | mg$\frac{{k}_{1}+{k}_{2}}{{k}_{1}{k}_{2}}$ | B. | 2mg$\frac{{k}_{1}+{k}_{2}}{{k}_{1}{k}_{2}}$ | ||
| C. | 2mg$\frac{1}{{k}_{1}+{k}_{2}}$ | D. | mg$\frac{1}{{k}_{1}+{k}_{2}}$ |