题目内容
9.| A. | 它们的角速度ωA=ωB | B. | 它们的线速度vA<vB | ||
| C. | 它们的向心加速度相等 | D. | 它们对锥壁的压力FNA≥FNB |
分析 对两小球分别受力分析,求出合力,根据向心力公式和牛顿第二定律列式求解,可得向心加速度、线速度和角速度.
解答
解:对A、B两球分别受力分析,如图
由图可知
F合=F合′=mgtanθ
根据向心力公式有:mgtanθ=ma=mω2R=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:a=gtanθ,
v=$\sqrt{gRtanθ}$,
$ω=\sqrt{\frac{gtanθ}{R}}$,
由于A球转动半径较大,故向心加速度一样大,A球的线速度较大,角速度较小,它们对锥壁的压力相等,故C正确.
故选:C
点评 本题关键受力分析后,求出合力,然后根据向心力公式和牛顿第二定律列式求解,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
19.列车员说“火车9点20分到站,停车10分.”在这句话中( )
| A. | “9点20分”与“停车10分”均指时刻 | |
| B. | “9点20分”与“停车10分”均指时间间隔 | |
| C. | “9点20分”是指时刻,“停车10分”是指时间间隔 | |
| D. | “9点20分”是指时间间隔,“停车10分”是指时刻 |
17.2015年9月20日7时01分,由国防科技大学自主设计与研制的“天拓三号”微纳卫星,在我国太原卫星发射中心搭载“长征六号”运载火箭发射升空,并准确进入预定轨道,若“天拓三号”绕地球做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,则由此可求得( )
| A. | 地球的质量 | B. | 地球的半径 | ||
| C. | “天拓三号”的质量 | D. | “天拓三号”运行时的动能 |
4.
如图1所示,月球绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为60R,周期约为28天,人造卫星沿着以地心为焦点的椭圆轨道运动,此椭圆的长轴为90R,则此人造卫星从近地点第一次运动到远地点所需的时间约为( )
| A. | 9天 | B. | 21天 | C. | 23天 | D. | 24天 |
14.
如图所示,在O1、O2连线上的某点固定一点电荷Q,另一带负电的粒子仅在库仑力作用下以一定的初速度从A点运动到B点,图中实线AB为运动轨迹且关于O1O2连线对称.以下说法中可能正确的是( )
| A. | Q为正电荷,速度先增加后减少,电势能先减少后增加 | |
| B. | Q为正电荷,速度先减少后增加,电势能先增加后减少 | |
| C. | Q为负电荷,速度先减少后增加,电势能先减少后增加 | |
| D. | Q为负电荷,速度先增加后减少,电势能先增加后减少 |
1.
电子束焊接机中的电场线如图中虚线所示.K为阴极,A为阳极,两极之间的距离为d.在两极之间加上高压U,有一电子在K极由静止被加速.不考虑电子重力,元电荷为e,则下列说法正确的是( )
| A. | A、K之间的电场强度为$\frac{U}{d}$ | B. | 电子到达A极板时的动能大于eU | ||
| C. | 由K到A电子的电势能减小了eU | D. | 由K沿直线到A电势逐渐减小 |
18.
右图实线表示电场中的三个等势面,相邻两等势面间的电势差相等.把一个带正电的粒子(不计重力)放在A点,释放后该粒子沿A-B-C移动,粒子在ABC三点所受的电场力为FA、FB、FC,A、B、C三点的电势分别为UA、UB、UC,电场力在AB段和BC段做的功为WAB和WBC,那么下列判断正确的是( )
| A. | FA=FB=FC,UA=UB=UC,WAB=WAC | B. | FA<FB<FC,UA>UB>UC,WAB>WAC | ||
| C. | FA>FB>FC,UA>UB>UC,WAB<WAC | D. | FA>FB>FC,UA>UB>UC,WAB=WAC |
2.
LED灯已逐渐走入千家万户,与普通光源相比,LED灯更节能环保,发光时发热量极低;实验小组研究图甲所示的某种LED灯得到如图乙所示的U-I图线,这种LED灯工作时需要达到开启电压U0,当达到开启电压,灯亮后,即使电压升高很大,电流只略有增大,因此LED灯普遍使用的是恒流电源.现测得此LED灯工作时电流为I1,下列说法正确的是( )
| A. | LED灯为线性元件 | |
| B. | LED灯为纯电阻元件 | |
| C. | LED灯在P点工作时其电阻RP在数值上等于过P点的切线的斜率 | |
| D. | LED灯在P点工作时其功率为PP=U1I1 |