题目内容
9.| A. | v1<v2 | B. | v1=v2 | C. | t1=t2 | D. | t1>t2 |
分析 滑块做圆周运动,根据牛顿第二定律判断滑块受到的支持力大小关系,然后判断摩擦力大小关系,再比较滑块的运动时间,根据动能定理比较初速度的大小.
解答 解:在AB段,由牛顿第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,滑块受到的支持力:F=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$,则速度v越大,滑块受支持力F越大,摩擦力f=μF越大.
在BC段,由牛顿第二定律得:mg-F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,滑块受到的支持力:F=mg-m$\frac{{v}^{2}}{R}$,则速度v越大,滑块受支持力F越小,摩擦力f=μF越小.
设滑块从A运动到C与从C运动到A的末速度大小均为v,由能量守恒定律知,v1、v2均大于v.
则滑块从A运动到C与从C运动到A的两个过程相比较,知从A到C的过程中,在AB段速度较大,滑块所受的摩擦力较大.在BC段速度较小,摩擦力较小,所以从A到C运动的过程,用时较长,摩擦力做功较多,而末动能相等,所以t1>t2,v1>v2.故D正确.
故选:D
点评 本题考查了比较滑块运动时间关系,分析清楚滑块的运动过程、应用牛顿第二定律与摩擦力公式即可正确解题.
练习册系列答案
相关题目
20.
如图所示,一轻绳通过无摩擦的定滑轮0与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A由静止从图示位置释放后沿杆向上运动,某时刻物块A运动的速度大小为vA,小球B运动的速度大小为vB,轻绳与杆的夹角为θ.则( )
| A. | vA=vBcosθ | B. | vB=vAsinθ | C. | vB=vAcosθ | D. | vB=vAtanθ |
17.关于曲线运动的速度,下列说法正确的是( )
| A. | 速度的大小与方向都在时刻变化 | |
| B. | 速度的大小不断发生变化,速度的方向不一定发生变化 | |
| C. | 一定不是匀变速运动 | |
| D. | 质点在某一点的速度方向是在曲线的这一点的切线方向 |
4.弹簧振子在做机械振动时,按周期性规律变化的物理量是( )
| A. | 回复力 | B. | 周期 | C. | 频率 | D. | 振幅 |
14.一质量为m的运动员从下蹲状态开始起跳,经△t的时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,在此过程中地面对他作用的冲量大小和做的功分别为( )
| A. | mv+mg△t,$\frac{1}{2}$mv2 | B. | mv,$\frac{1}{2}$mv2 | C. | mv+mg△t,0 | D. | mv-mg△t,0 |
1.我国的嫦娥工程规划为三期,简称为“绕、落、回”.第一步为“绕”,即发射我国第一颗月球探测卫星,突破至地外天体的飞行技术,实现月球探测卫星绕月飞行,在月球探测卫星奔月飞行过程中探测地月空间环境;第二步为“落”,即发射月球软着陆器,突破地外天体的着陆技术;第三步为“回”,即发射月球软着陆器,突破自地外天体返回地球的技术. 当“绕、落、回”三步走完后,我国的无人探月技术将趋于成熟,中国人登月的日子也将不再遥远.关于无人探月飞船“绕、落、回”的整个过程中如下说法正确的是( )
| A. | 在地球上起飞的初始阶段,无人探月飞船处于超重状态 | |
| B. | 进入月球轨道稳定运行后,无人探月飞船不受任何力的作用 | |
| C. | 在月球上软着陆之前,无人探月飞船处于超重状态 | |
| D. | 返回地球落地之前,无人探月飞船处于失重状态 |