题目内容
9.| A. | 受到的向心力大小为mg+m$\frac{{u}^{2}}{R}$ | B. | 受到的摩擦力大小为μm$\frac{{u}^{2}}{R}$ | ||
| C. | 受到的摩擦力大小为μmg | D. | 受到的合力方向斜同左上方 |
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${F}_{n}=m\frac{{v}^{2}}{R}$,故A错误.
B、根据牛顿第二定律得,$N-mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$,则N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$,摩擦力f=$μN=μ(mg+m\frac{{v}^{2}}{R})$,故B、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:D.
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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19.下列关于电场线和磁感线的说法正确的是( )
| A. | 二者均为假想的线,实际上并不存在 | |
| B. | 实验中常用铁屑来模拟磁感线形状,因此磁感线是真实存在的 | |
| C. | 任意两条磁感线不相交,电场线也是 | |
| D. | 磁感线是闭合曲线,电场线是不闭合的 |
20.
如图所示,一质量为m的物体A恰能在倾角为α,质量为M的斜面体上匀速下滑.若用与斜面平行的大小为F的力推A,使A加速下滑,斜面体始终静止.下列关于斜面体受地面的摩擦力和支持力的说法正确的是( )
| A. | 斜面体受地面的摩擦力大小为0 | |
| B. | 斜面体受地面的摩擦力方向水平向左,大小为Fcosα | |
| C. | 斜面体受地面支持力增大 | |
| D. | 斜面体受地面的摩擦力方向水平向右,大小为Fcosα |
17.某运动员110米跨栏成绩是12秒91,夺得金牌,这个成绩取决于他在110米中( )
| A. | 某时刻的瞬时速度大 | B. | 撞线时的瞬时速度大 | ||
| C. | 平均速度大 | D. | 起跑时的加速度大 |
4.
如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个检验电荷在这个电场中的轨迹,若电荷只受到电场力的作用从a处运动到b处,以下说法正确的是( )
| A. | 电荷在b处的速度比a处小 | B. | 电荷在b处的加速度比a处大 | ||
| C. | b处的电势比a处低 | D. | 电荷在b处的电势能比a处小 |
14.某中学校门设置了遥控电动伸缩门,设其移动速度为0.3m/s,校门外红绿灯路口到校门翻的距离大约50米,有一天小明同学刚过校门外的红绿灯路口,一眼看见电动门正在从左侧移动开始关门,设此时电动门再需移动4.5m就会关上,他从静止开始以1m/s2的加速度匀加速向校门跑去,设他的最大速度为5m/s,达到最大速度后能保持这个速度奔跑.下列判断正确的是( )
| A. | 他不能在关门前进校门 | |
| B. | 他能在关门前进校门 | |
| C. | 他加速跑步的距离为25m | |
| D. | 若他加速到5m/s后随即开始以0.5m/s2加速度匀减速前进,他不能在关门前进校门 |
1.所示电路,直流电源两端的电压为U,电阻R1=2Ω,R2=3Ω.R3=6Ω.电容器C两端的电压是 ( )

| A. | $\frac{1}{2}U$ | B. | $\frac{3}{5}$U | C. | $\frac{3}{4}$U | D. | $\frac{9}{11}$U |
18.
如图所示,在光滑水平面上有一轻质弹簧左端固定,右端与一质量为m的小球相连,构成一个水平弹簧振子,弹簧处于原长时小球位于O点.现使小球以O点为平衡位置,在A、B两点间沿光滑水平面做简谐运动,关于这个弹簧振子做简谐运动的过程,下列说法中正确的是( )
| A. | 小球从O位置向B位置运动过程中做减速运动 | |
| B. | 小球每次通过同一位置时的加速度一定相同 | |
| C. | 小球从A位置向B位置运动过程中,弹簧振子所具有的势能持续增加 | |
| D. | 小球在A位置弹簧振子所具有的势能与在B位置弹簧振子所具有的势能相等 |
19.我国体操名将杨威体重为55kg,在做“单臂大回环”时一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动,此过程中忽略空气阻力,(g=10m/s2)则到达最低点时手臂受到的拉力至少约为( )
| A. | 1100N | B. | 1650N | C. | 2200N | D. | 2750N |