A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
分析 对m2进行受力分析,受重力、支持力、拉力以及摩擦力处于平衡,当$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$有最小值时,摩擦力沿球面向上;当$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$有最大值时,摩擦力沿球面向下.根据共点力平衡求出$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$的范围.
解答 解:以m2为研究对象,当重力、支持力、拉力以及摩擦力(可能没有);
1、当$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$有最小值时,摩擦力沿球面向上,根据平衡条件,有:
m1g+μm2gcos45°=m2gsin45°
解得:
$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$=0.35
2、当$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$有最大值时,摩擦力沿球面向下,根据,根据平衡条件,有:
m1g-μm2gcos45°=m2gsin45°
解得:
$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$=1.06
故AB正确,CD错误;
故选:AB
点评 本题关键是正确的受力分析,找出两个临界情况,然后根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式求解,基础题目.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{2L}{g{t}^{2}cosα}$-tanα,t$\sqrt{\frac{L}{g{t}^{2}sinα-L}}$ | B. | $\frac{Lcosα}{g{t}^{2}}$-tanα,t$\sqrt{\frac{gL}{{t}^{2}sinα-L}}$ | ||
C. | $\frac{Lsinα}{{t}^{2}}$-cosα,t$\sqrt{\frac{gL}{{t}^{2}cosα-L}}$ | D. | $\frac{Ltanα}{g{t}^{2}}$-cosα,t$\sqrt{\frac{2gL}{g{t}^{2}-L}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 整个下落过程系统机械能减少 | |
B. | t=0到t=32s之间,处于完全失重状态 | |
C. | t=32s启动小伞之后,跳伞员受到的空气阻力大于重力 | |
D. | t=41s时刻速度和加速度都最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a卫星的运行速度比第一宇宙速度大 | |
B. | b卫星的运行速度比a卫星的小 | |
C. | b卫星的周期比a卫星的小 | |
D. | b卫星的角速度比a卫星的大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 公式E=$\frac{F}{q}$,只适用于真空中点电荷产生的电场 | |
B. | 由公式E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受到的电场力成正比 | |
C. | 在公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$中,k$\frac{{Q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小 | |
D. | 由公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$可知,在离场源电荷非常近的地方,电场强度可达无穷大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力加速度g是标量,只有大小没有方向,通常计算中g取9.8 m/s2 | |
B. | 在地面上不同的地方,g的大小不同,但它们相差不是很大 | |
C. | 在地球上同一地点,一切物体在自由落体运动中落至同一高度时的加速度都相同 | |
D. | 在地球上同一地点,离地面高度越大,重力加速度g越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度 | |
B. | 在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度 | |
C. | 在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 | |
D. | 在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小船保持船头与河岸垂直方向行驶,只需30s就可以到达对岸 | |
B. | 小船若在30s的时间内渡河,则一定是到达正对岸 | |
C. | 小船若以最短距离渡河,所用的时间为30s | |
D. | 渡河中若水流突然增大至大于小船在静水中的速度,则小船不能到达河岸 |
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