题目内容
15.| A. | 在0~t1时间内,摩擦力做功为零 | |
| B. | 在0~t1时间内,摩擦力做功为$\frac{1}{2}$μmgR | |
| C. | 在0~t1时间内,摩擦力做功为2μmgR | |
| D. | 在t1~t2时间内,摩擦力做功为2μmgR |
分析 物体做加速圆周运动,受重力、支持力和静摩擦力,物体即将滑动时已经做匀速圆周运动,最大静摩擦力提供向心力,可以求出线速度;又由于重力和支持力垂直于速度方向,始终不做功,只有静摩擦力做功,故可以根据动能定理求出摩擦力做的功
解答 解:A、在0~t1时间内,转速逐渐增加,故物体的速度逐渐增加,由动能定理可知,
最大静摩擦力提供向心力
μmg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得
v=$\sqrt{μgR}$ ①
物体做加速圆周运动过程
Wf=$\frac{1}{2}$mv2 ②
由①②两式解得
Wf=$\frac{1}{2}$mμgR,故AC错误,B正确;
D、在t1~t2时间内,物体的线速度不变,摩擦力只提供向心力,根据动能定理可知摩擦力做功为零,故D错误;
故选:B
点评 本题关键根据摩擦力等于向心力,然后由动能定理列式求解.
练习册系列答案
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5.如图1所示,物体A以速度v0做平抛运动,落地时水平方向的位移和竖直方向的位移均为L,图1中的虚线是A做平抛运动的轨迹.图2中的曲线是一光滑轨道,轨道的形状与图1中的虚线相同.让物体B从轨道顶端无初速下滑,B下滑过程中没有脱离轨道.物体A、B都可以看作质点.重力加速度为g.则下列说法正确的是( )

| A. | A、B两物体落地时的速度方向相同 | |
| B. | A、B两物体落地时的速度大小相等 | |
| C. | 物体B落地时水平方向的速度大小为$\sqrt{\frac{2gL}{5}}$ | |
| D. | 物体B落地时重力的瞬时功率为mg$\sqrt{2gL}$ |
6.假设月球是质量分布均匀的球体.已知月球半径为r,飞行器仅在月球万有引力作用下在月球表面附近绕月球表面飞行一周用时为t,可以认为月球不自转,引力常量为G.则可以计算( )
| A. | 月球的第一宇宙速度 | |
| B. | 月球与地球之间的距离 | |
| C. | 飞行器的质量 | |
| D. | 飞行器静止在月球表面上时对月球表面的压力 |
3.如图所示,当磁铁运动时,电路中会产生由A经R到B的电流,则磁铁的运动可能是( )

| A. | 向下运动 | B. | 向上运动 | C. | 向左平移 | D. | 以上都不可能 |
10.
如图所示,空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场,各处的磁感应强度大小均为B,圆台母线与竖直方向的夹角为θ.一个质量为m、半径为r的通电匀质金属环位于圆台底部,0~t时间内环中电流大小恒定为I,由静止向上运动经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合,圆环上升的最大高度为H.已知重力加速度为g,磁场的范围足够大.在圆环向上运动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 圆环先做加速运动后做减速运动 | |
| B. | 在时间t内安培力对圆环做功为mgH | |
| C. | 圆环先有扩张后有收缩的趋势 | |
| D. | 圆环运动的最大速度为$\frac{2πBIrtcosθ}{m}$-gt |
7.
如图所示,在垂直于纸面的范围足够大的匀强磁场中,有一个矩形线圈abcd,线圈平面与磁场垂直,O1O2和O3O1都是线圈的对称轴,应使线圈怎样运动才能使其中产生感生电流( )
| A. | 向左或向右平动 | B. | 向上或向下平动 | C. | 绕O1O2转动 | D. | 绕O3O1转动 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 全息照片的拍摄利用了光的衍射原理 | |
| B. | 只有发生共振时,受迫震动的频率才能等于驱动力频率 | |
| C. | 高速飞离地球的飞船中的宇航员认为地球上的时钟变慢 | |
| D. | 鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与该波源的相比增大 |
6.物体做直线运动时,关于加速度和速度的关系,下列说法中正确的是( )
| A. | 加速度为零,速度也一定为零 | B. | 加速度不变,速度也一定不变 | ||
| C. | 加速度越大,速度变化越快 | D. | 加速度减小,速度也一定减小 |