题目内容
5.杂技演员在表演水流星节目时,盛水的杯子在竖直平面内做圆周运动,当杯子到最高点时杯口是向下的,但杯中的水却不流出来,这是因为( )| A. | 水处于失重状态,不受重力作用了 | |
| B. | 水受的合力提供向心力,使水做圆周运动 | |
| C. | 水受平衡力作用,合力为零 | |
| D. | 杯子特殊,杯底对水有吸引力 |
分析 水做圆周运动,通过最高点时,水受到的重力和弹力的合力等于向心力.
解答 解:A、当杯子经过最高点时,里面的水处于失重状态,但失重时物体的重力并未变化,故A错误;
B、水做圆周运动,经过最高点时,水受重力和向下的支持力,合力提供向心力,故B正确;
C、当杯子经过最高点时,水受重力和向下的支持力,合力提供向心力,不为零,故C错误;
D、杯底对水只有向下的弹力,无吸引力,故D错误;
故选:B
点评 本题关键明确水经过最高点时重力和支持力的合力提供向心力,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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15.为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图1所示的实验装置:质量为m1的木块A放在足够长的水平桌面上,细绳一端固定在A上,另一端绕过定滑轮悬挂质量为m2的钩码B.开始时细绳伸直,B离地面高度为h,由静止释放后,二者一起移动,B落地后(不反弹)A在水平桌面上继续运动一段距离,最后静止在P点.改变B离地面的初始高度h,测出每次A在桌面上移动的距离s和相应的h,记录的数据如表.

(1)请在图2的坐标系中描出上述数据对应的点,并绘出相应的图线;
(2)若B从离地高度为44cm处由静止释放,则此次A在水平桌面上移动的距离为86cm;
(3)设该图线的斜率为k,则木块与桌面间的动摩擦因数的表达式为$\frac{{m}_{2}}{k{m}_{2}+k{m}_{1}+{m}_{1}}$.
(4)若实验中,每次测量h时,测量的都是B物体上端到地面的距离,这样按照上述方法计算出的动摩擦因数与真实值相比是相同(选填“偏大”、“偏小”或“相同”)
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| h/cm | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| s/cm | 39.8 | 59.2 | 78.5 | 97.4 | 116.2 |
| (s-h)/cm | 19.8 | 29.2 | 38.5 | 47.4 | 56.2 |
(1)请在图2的坐标系中描出上述数据对应的点,并绘出相应的图线;
(2)若B从离地高度为44cm处由静止释放,则此次A在水平桌面上移动的距离为86cm;
(3)设该图线的斜率为k,则木块与桌面间的动摩擦因数的表达式为$\frac{{m}_{2}}{k{m}_{2}+k{m}_{1}+{m}_{1}}$.
(4)若实验中,每次测量h时,测量的都是B物体上端到地面的距离,这样按照上述方法计算出的动摩擦因数与真实值相比是相同(选填“偏大”、“偏小”或“相同”)
16.
如图所示,Pa,Pb,Pc是竖直面内三根固定的光滑细杆,P,a,b,c,d位于同一圆周上,d点为圆周的最高点,c点为最低点,O为圆心.每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出).三个滑环都从P点无初速度释放,用t1,t2,t3依次表示滑环到达a,b,c所用的时间,则( )
| A. | t1=t2=t3 | B. | t1>t2>t3 | C. | t1<t2<t3 | D. | t3>t1>t2 |
20.下列说法正确的是( )
| A. | 物体在恒力作用下一定作直线运动 | |
| B. | 物体速度方向与加速度方向总在同一直线上,则物体可能做曲线运动 | |
| C. | 物体在恒力作用下不可能作匀速圆周运动 | |
| D. | 物体在恒力作用下不可能作匀变速曲线运动 |
10.关于地球上的物体随地球自转的向心加速度的大小,下列说法中正确的是( )
| A. | 在地球上各处,向心加速度一样大 | |
| B. | 在两极向心加速度最大 | |
| C. | 在赤道上向心加速度最大 | |
| D. | 随着纬度的升高,向心加速度的值逐渐减小 |
14.
如图是一个医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核(${\;}_{1}^{2}$H)和氦核(${\;}_{2}^{4}$He),下列说法中正确的是( )
| A. | 它们的最大速度相同 | |
| B. | 它们的最大动能相同 | |
| C. | 两次所接高频电源的频率相同 | |
| D. | 仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 |
15.人造地球卫星A和B,它们的质量之比为mA:mB=1:2,它们的轨道半径之比为2:1,则下面的结论中正确的是( )
| A. | 它们受到地球的引力之比为FA:FB=1:1 | |
| B. | 它们的运行速度大小之比为vA:vB=1:$\sqrt{2}$ | |
| C. | 它们的运行周期之比为TA:TB=2:1 | |
| D. | 它们的运行角速度之比为ωA:ωB=3:1 |