题目内容
10.| A. | 受到向心力为mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | B. | 受到的摩擦力为μm(g+$\frac{{v}^{2}}{R}$) | ||
| C. | 受到的摩擦力为μmg | D. | 受到的合力方向斜向上 |
分析 根据牛顿第二定律求出小球所受的支持力,根据滑动摩擦力公式求出摩擦力的大小,从而确定合力的大致方向.
解答 解:A、在最低点,物体受到的向心力${F}_{n}=\frac{m{v}^{2}}{R}$,故A错误.
B、根据牛顿第二定律得,$N-mg=\frac{m{v}^{2}}{R}$,则N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$,摩擦力f=$μN=μ(mg+\frac{m{v}^{2}}{R})$,故B正确,C错误.
D、因为重力和支持力的合力竖直向上,摩擦力水平向左,根据平行四边形定则知,物体所受的合力方向斜向左上方,故D正确.
故选:BD
点评 解决本题的关键确定物体做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解
练习册系列答案
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20.
如图所示,长为 L 的细绳一端固定,另一端系一质量为 m 的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为 θ.下列说法正确的是( )
| A. | 小球受重力、绳的拉力和向心力作用 | |
| B. | 绳中拉力等于小球受到的向心力 | |
| C. | θ 越大,小球运动的速度越小 | |
| D. | θ 越大,小球运动的周期越小 |
18.
一束白光经过三棱镜两次偏折后形成光谱,如图所示,其中a、b光位于谱线最外边.下列说法中正确的是( )
| A. | a光在棱镜中的速度大于b光的速度 | |
| B. | 从同种介质射入真空发生全反射时a光临界角大于b光临界角 | |
| C. | a、b两光照射在同一双缝干涉实验装置上,a光对应的条纹间距小 | |
| D. | 如果a、b两光照射在同一金属板上均能发生光电效应,a光对应的光电子最大初动能小 |
5.关于物体的内能,下列说法正确的是( )
| A. | 水分子的内能比冰分子的内能大 | |
| B. | 物体所处的位置越高分子势能越大 | |
| C. | 一定质量的0°C的水结成的0°C冰,内能一定减少 | |
| D. | 相同质量的两个同种物体,运动物体的内能一定大于静止物体的内能 |
2.如图所示,光滑水平面上放有质量分别为2m和m的物块A和B,用细线将它们连接起来,两物块中间夹有一压缩的轻质弹簧(弹簧与物块不相连),弹簧的压缩量为x.现将细线剪断,此刻物块A的加速度大小为a,两物块刚要离开弹簧时物块A的速度大小为v,则( )

| A. | 物块开始运动前,弹簧的弹性势能为$\frac{3}{2}$mv2 | |
| B. | 物块开始运动前,弹簧的弹性势能为3 mv2 | |
| C. | 物快B的加速度大小为a时弹簧的压缩量为$\frac{x}{2}$ | |
| D. | 物块A从开始运动到刚要离开弹簧时位移大小为$\frac{2}{3}$x |