题目内容
1.| A. | 细线所受的拉力变小 | B. | 小球P运动的角速度变大 | ||
| C. | Q受到桌面的静摩擦力变小 | D. | Q受到桌面的支持力变大 |
分析 金属块Q保持在桌面上静止,根据平衡条件分析所受桌面的支持力是否变化.以P为研究对象,根据牛顿第二定律分析细线的拉力的变化,判断Q受到桌面的静摩擦力的变化.由向心力知识得出小球P运动的角速度、加速度与细线与竖直方向夹角的关系,再判断其变化.
解答 解:AB、设细线与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为T,细线的长度为L.![]()
P球做匀速圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,如图,则有:
T=$\frac{mg}{cosθ}$,mgtanθ=mω2Lsinθ,
得角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,使小球改到一个更高的水平面上作匀速圆周运动时,θ增大,cosθ减小,则得到细线拉力T增大,角速度ω增大.故A错误,B正确.
CD、对Q球,由平衡条件得知,Q受到桌面的静摩擦力等于细线的拉力大小,Q受到桌面的支持力等于重力,则静摩擦力变大,Q所受的支持力不变,故CD错误;
故选:B
点评 本题中一个物体静止,一个物体做匀速圆周运动,采用隔离法,分别根据平衡条件和牛顿第二定律研究,分析受力情况是关键.
练习册系列答案
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11.下列三个共点力能使物体处于平衡状态的是( )
| A. | 1N、2N、4N | B. | 3N、5N、9N | C. | 4N、5N、8N | D. | 4N、6N、12N |
12.
在学校秋季运动会上,小明同学以背越式成功地跳过了1.80m的高度,如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 小明起跳时地面对他的支持力等于他的重力 | |
| B. | 小明起跳以后在上升过程中处于失重状态 | |
| C. | 小明起跳以后在下降过程中处于超重状态 | |
| D. | 小明起跳以后在下降过程中重力消失了 |
9.
有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则( )
| A. | a的向心加速度等于重力加速度g | |
| B. | 在相同时间内四颗卫星中,b转过的弧长最长 | |
| C. | c在6小时内转过的圆心角是$\frac{π}{3}$ | |
| D. | d的公转周期小于24小时 |
16.力是矢量,它的合成与分解遵守平行四边形定则,两个大小分别为7N和9N的共点力,它们的合力( )
| A. | 一定是16N | B. | 可能是2N | C. | 不可能是3N | D. | 不可能是9N |
6.关于机械能的叔述,下列说法中正确的是( )
| A. | 做匀速直线运动的物体机械能一定守恒 | |
| B. | 做匀速圆周运动的物体机械能一定守恒 | |
| C. | 做平抛运动的物体机械能一定守恒 | |
| D. | 外力对物体做功等于零时,物体机械能一定守恒 |
13.
夏季游乐场的“飞舟冲浪”项目受到游客的欢迎,如图所示,一游客(可视为质点)以某一水平速度v0从A点出发沿光滑圆轨道运动,至B点时脱离轨道,最终落在水面上的C点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | 在A点时,游客处于超重状态 | |
| B. | 从A到B过程,游客水平方向的加速度先增大后减小 | |
| C. | 在B点时,游客的向心加速度为g | |
| D. | 从B到C过程,游客的机械能增大 |
10.
氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11eV.下列说法正确的是( )
| A. | 一个处于n=2能级的氢原子,可以吸收一个能量为4eV的光子 | |
| B. | 大量氢原子从高能级向n=2能级跃迁时,发出的光是不可见光 | |
| C. | 大量处于n=4能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出6种频率的光子 | |
| D. | 氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于13.6eV | |
| E. | 用能量为10eV和3.6eV的两种光子同时照射大量处于基态的氢原子,有可能使个别氢原子电离. |
20.
如图所示,大桥的引桥可看成斜面,车辆上桥和下桥时,车的重力可以分解成平行于斜面方向的分力和垂直于斜面的分力,设平行于斜面方向的分力为F,则( )
| A. | 引桥越长,分力F越大 | |
| B. | 引桥越长,分力F越小 | |
| C. | 上桥时,分力F与车的运动方向相反,阻碍车辆前进 | |
| D. | 下桥时,分力F与车的运动方向相反,则车辆运动加快 |