题目内容
6.| A. | 线速度VA>VB | B. | 角速度ωA>ωB | ||
| C. | 向心加速度aA=aB | D. | 小球对漏斗的压力NA=NB |
分析 小球做匀速圆周运动,因此合外力提供向心力,对物体正确进行受力分析,然后根据向心力公式列方程求解即可.
解答 解:A、设漏斗内壁母线与水平方向的夹角为θ.以任意一个小球为研究对象,分析受力情况:重力mg和漏斗内壁的支持力N,它们的合力提供向心力,如图,![]()
则根据牛顿第二定律得
mgtanθ=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得到v=$\sqrt{grtanθ}$,θ一定,则v与$\sqrt{r}$成正比,A球的圆周运动半径大于B球的圆周运动,所以vA>vB,故A正确;
B、角速度ω=$\frac{v}{r}$=$\sqrt{\frac{gtanθ}{r}}$,则角速度ω与$\sqrt{r}$成反比,A球的圆周运动半径大于B球的圆周运动,所以角速度ωA<ωB,故B错误;
C、向心加速度a=$\frac{{F}_{n}}{m}=\frac{mgtanθ}{m}=gtanθ$,与半径r无关,故aA=aB,故C正确;
D、由图可得漏斗内壁的支持力N=$\frac{mg}{cosθ}$,m,θ相同,则NA=NB,故D正确;
故选:ACD
点评 解决这类圆周运动问题的关键是对物体正确受力分析,根据向心力公式列方程进行讨论,注意各种向心加速度表达式的应用.
练习册系列答案
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18.某同学用10N的力,以5m/s的水平速度推出了一质量为4kg的铅球,铅球在地面上向前运动了2m,关于此同学对铅球做的功,下列说法正确的是( )
| A. | 此同学对铅球做功20J | B. | 此同学对铅球做功50J | ||
| C. | 此同学对铅球做功100J | D. | 此同学对铅球做功25J |
17.
如图所示,如图所示,人用绳子通过定滑轮以不变的速度拉水平面上的物体A,某一时刻绳与水平方向成θ角,下列说法正确的是( )
| A. | vA=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$ | B. | 物体速度逐渐增大 | ||
| C. | vA=v0cosθ | D. | 物体速度逐渐减小 |
14.物体做一般圆周运动时,关于向心力的说法中不准确的是( )
①向心力是产生向心加速度的力
②向心力是物体受到的合外力
③向心力的作用是改变物体速度的方向
④物体做匀速圆周运动时,受到的向心力是恒力.
①向心力是产生向心加速度的力
②向心力是物体受到的合外力
③向心力的作用是改变物体速度的方向
④物体做匀速圆周运动时,受到的向心力是恒力.
| A. | ① | B. | ①③ | C. | ③ | D. | ②④ |
1.
如图所示,一个圆盘可绕通过圆盘中心O且垂直与盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一个小物块A,A距离中心O点的距离为r,动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若它随圆盘一起做匀速圆周运动,则( )
| A. | 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向与运动方向相反 | |
| B. | 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向指向圆盘中心 | |
| C. | 当角速度超过$\sqrt{\frac{μg}{r}}$时,物体开始相对圆盘滑动 | |
| D. | 当角速度超过$\sqrt{\frac{r}{μg}}$时,物体开始相对圆盘滑动 |
11.下列叙述中正确的是( )
| A. | 液体表面张力随温度升高而增大 | |
| B. | 液体尽可能在收缩它们的表面积 | |
| C. | 液体表面层的分子比液体内部的分子有更大的势能 | |
| D. | 液体表面的分子分布要比液体内部分子分布紧密些 |
16.下列说法正确的是( )
| A. | 磁通量发生变化时,磁感应强度也一定发生变化 | |
| B. | 穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 | |
| C. | 穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 | |
| D. | 根据阻碍的含义,感应电流的磁场总和回路中原磁场的方向相反 |