题目内容
13.| A. | Q受到桌面的支持力不变 | B. | Q受到桌面的静摩擦力变大 | ||
| C. | 小球P运动的角速度变大 | D. | 小球P运动的周期变大 |
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: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=$\frac{mg}{cosθ}$…①
mgtanθ=mω2Lsinθ=ma…②
A、Q受到重力、支持力绳子的拉力和桌面的支持力、摩擦力的作用,在竖直方向上:
Mg+Tcosθ=FN…③
联立①③可得:FN=Mg+mg,与小球的高度、绳子与竖直方向之间的夹角都无关,保持不变.故A正确;
B、由②得角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,向心加速度a=gtanθ,使小球改到一个更高一些的水平面上作匀速圆周运动时,θ增大,cosθ减小,tanθ增大,则得到细线拉力T增大,角速度增大向心加速度增大.对Q球,由平衡条件得知,Q受到桌面的静摩擦力变大,故BC正确;
D、小球的角速度增大,根据:T=$\frac{2π}{ω}$可知,小球的周期将减小.故D错误.
故选:ABC
点评 本题中一个物体静止,一个物体做匀速圆周运动,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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3.
如图所示为受迫振动的演示装置,已知单摆C、E的摆长相等;当把单摆C拉离平衡位置从静止释放后,通过水平悬绳使其余单摆也振动起来,则下列说法正确的是( )
| A. | 只有C摆、E摆的振动周期相等 | B. | A摆的振幅比B摆的小 | ||
| C. | D摆的摆动周期跟B摆相同 | D. | B摆的振幅大于E摆 |
4.
物体做平抛运动的轨迹如图,O为抛出点,物体经过点P(x1,y1)时的速度方向与水平方向的夹角为θ,则下列错误的是( )
| A. | tanθ=$\frac{{y}_{1}}{2{x}_{1}}$ | |
| B. | tanθ=$\frac{2{y}_{1}}{{x}_{1}}$ | |
| C. | 物体抛出时的速度为v0=x1$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{1}}}$ | |
| D. | 物体经过P点时的速度vp=$\sqrt{\frac{gx_1^2}{{2{y_1}}}+2g{y_1}}$ |
1.两个相同的圆形线圈,悬挂在光滑绝缘杆上,如图所示.通以方向相同但大小不同的电流,同时释放后,它们的运动情况是( )

| A. | 相互吸引,电流大的加速度大 | B. | 相互吸引,加速度大小相等 | ||
| C. | 相互排斥,电流大的加速度大 | D. | 相互排斥,加速度大小相等 |
8.在杨氏双缝干涉实验中,下列说法正确的是( )
| A. | 用红光作为光源,屏上将呈现红黑相间的条纹 | |
| B. | 用白光作为光源,屏上将呈现黑白相间的条纹 | |
| C. | 用紫光作为光源,中央明条纹宽度是两边条纹宽度的2倍 | |
| D. | 在实验装置不变的情况下,红光条纹间距小于蓝光的条纹间距 |
18.人造卫星A,B绕地球做匀速圆周运动,A卫星的运行周期为3小时,A轨道半径为B轨道半径的1/4,则B卫星运行的周期大约是( )
| A. | 12小时 | B. | 24小时 | C. | 36小时 | D. | 48小时 |
5.在光电效应实验中,张敏同学用甲光、乙光、丙光分别照射同一光电管,得到了光电流I与电压U之间的关系曲线如图所示,可知 ( )

| A. | 甲光的频率大于乙光的频率 | |
| B. | 乙光的波长大于丙光的波长 | |
| C. | 某金属在甲光照射下发生了光电效应,在丙光的照射下也一定能发生光电效应 | |
| D. | 光电管中的金属在乙光照射下的极限频率小于在丙光照射下的极限频率 | |
| E. | 甲光照射的强度大于乙光照射的强度 |
11.布朗运动的发现,在物理学上的主要贡献是( )
| A. | 说明了悬浮微粒时刻做无规则运动 | |
| B. | 说明了液体分子做无规则运动 | |
| C. | 说明悬浮微粒无规则运动的激烈程度与温度有关 | |
| D. | 说明液体分子与悬浮微粒间有相互作用力 |