题目内容
7.| A. | M、N受重力、支持力、滑动摩擦力 | |
| B. | M所受摩擦力与N所受的摩擦力大小相等 | |
| C. | M的向心加速度是N的3倍 | |
| D. | 若圆盘运动加快,N相对于圆盘先发生相对运动 |
分析 物块与圆盘一起运动,角速度相等,靠摩擦力提供向心力,根据v=rω比较线速度的大小,根据向心加速度公式可明确加速度大小.
解答 解:A、对M分析可知,M受重力、支持力和摩擦力作用,向心力是效果力,不能进行受力分析,故A错误;
B、摩擦力提供物体转动所需的向心力,则f=mω2r,由于mM:mN=1:3.rM:rN=3:1,故fM=fN,故B正确
C、根据a=rω2可知,角速度相同,故向心加速度与半径成正比,故M的向心加速度是N的3倍,故C正确.
D、由前面分析知二者所受的摩擦力一直相等,但M的质量小,故M最先达到最大静摩擦力,相对于圆盘先发生相对运动,故D错误
故选:BC
点评 解决本题的关键知道木块做圆周运动的向心力的来源,以及知道线速度与角速度的关系,同时明确向心加速度公式的正确应用.
练习册系列答案
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17.某星球的质量和地球相等,半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的(不考虑星球和地球自转的影响)( )
| A. | 2倍 | B. | $\frac{1}{2}$倍 | C. | 4倍 | D. | $\frac{1}{4}$倍 |
18.
如图所示的电路中,三个相同的灯泡a、b、c和电感L1、L2与直流电源连接,电感的电阻忽略不计,开关S从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是( )
| A. | b先变亮,然后逐渐变暗 | B. | c先变亮,然后逐渐变暗 | ||
| C. | a、b、c都逐渐变暗 | D. | a先变亮,然后逐渐变暗 |
15.下列情况中系统动量守恒的是( )
①小车停在光滑水平面上,人在车上走动时,对人与车组成的系统;
②子弹水平射入放在光滑水平面上的木块中,对子弹与木块组成的系统;
③子弹射入紧靠墙角的木块中,对子弹与木块组成的系统;
④把一支枪水平固定在小车上,小车放在光滑的水平地面上,枪发射出子弹时,枪和子弹组成的系统.
①小车停在光滑水平面上,人在车上走动时,对人与车组成的系统;
②子弹水平射入放在光滑水平面上的木块中,对子弹与木块组成的系统;
③子弹射入紧靠墙角的木块中,对子弹与木块组成的系统;
④把一支枪水平固定在小车上,小车放在光滑的水平地面上,枪发射出子弹时,枪和子弹组成的系统.
| A. | ①和② | B. | ②和③ | C. | ③和④ | D. | ①和④ |
2.两颗行星环绕某恒星做匀速圆周运动,它们运动的线速度之比为8:1,则它们的轨道半径之比为( )
| A. | 1:16 | B. | 64:1 | C. | 16:1 | D. | 1:64 |
12.氢原子的部分能级如图,氢原子吸收以下能量的光子可以从基态跃迁到n=2能级的是( )

| A. | 3.4eV | B. | 10.2eV | C. | 1.89eV | D. | 1.51 eV |
19.有下列几种物理情境:①点火后即将升空的火箭;②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车;③运动的磁悬浮列车在平直轨道上高速行驶;④太空中的空间站在绕地球做匀速率转动.根据所学知识选出对情境分析和判断正确的是( )
| A. | 因火箭还没离地,所有加速度一定为零 | |
| B. | 轿车紧急刹车,速度变化很快,所有加速度很大 | |
| C. | 高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所有加速度也一定很大 | |
| D. | 因为空间站速率不变,所有加速度一定为零 |
12.
如图所示,一个半径为R的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交,环上各点的磁感应强度B大小相等,方向均与环面轴线方向成θ角(环面轴线为竖直方向).若导线环上载有如图所示的恒定电流I,则下列说法正确的是( )
| A. | 导电圆环所受安培力方向竖直向上 | |
| B. | 导电圆环所受安培力方向竖直向下 | |
| C. | 导电圆环所受安培力的大小为2BIR | |
| D. | 导电圆环所受安培力的大小为2πBIRsinθ |
13.如图所示,光在真空和某介质的界面MN上发生偏折,那么( )

| A. | 光是从真空射入介质 | |
| B. | 介质的折射率是1.73 | |
| C. | 光在介质中传播速度为1.73×108 m/s | |
| D. | 反射光线与折射光线的夹角是90° |