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1.如图所示,位于水平面的圆盘绕过圆心O的竖直转轴做圆周运动,在圆盘上有一质量为m的小木块,距圆心的距离为r,木块与圆盘间的最大静摩擦力为压力的k倍,在圆盘转速缓慢增大的过程中,下列说法正确的是(  )
A.小木块的向心力由支持力和重力的合力提供
B.小木块获得的最大动能为$\frac{1}{2}$kmgr
C.小木块所受摩擦力提供向心力,始终指向圆心,故不对其做功
D.小木块保持相对静止的最大角速度$\sqrt{\frac{kg}{2r}}$

分析 小物块受重力、支持力和摩擦力作用,靠指向圆心方向的静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律求出最大角速度和线速度,从而得出最大动能.根据动能定理分析摩擦力是否做功.

解答 解:A、小木块随圆盘一起做圆周运动,受重力、支持力和静摩擦力,靠指向圆心方向的静摩擦力提供向心力,故A错误.
B、根据牛顿第二定律得,$kmg=m\frac{{v}^{2}}{r}$,解得最大速度$v=\sqrt{kgr}$,则小木块的最大动能${E}_{km}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{1}{2}kmgr$,故B正确.
C、当圆盘转速增大时,小木块的速度增大,由于重力和支持力不做功,根据动能定理知,摩擦力做正功,故C错误.
D、根据kmg=mrω2得,小木块保持相对静止时的最大角速度$ω=\sqrt{\frac{kg}{r}}$,故D错误.
故选:B.

点评 本题的关键是正确分析木块的受力,明确木块做圆周运动时,静摩擦力提供向心力,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.原子核的比结合能与核子数的关系如图,由此可知(  )
A.越重的原子核,如铀核(${\;}_{92}^{238}$U),因为它的核子多,核力大,所以结合得坚固而稳定
B.越轻的原子核,如锂核(${\;}_{3}^{6}$Li),因为它的核子只有6个比铀核简单,因而比铀核结合得更坚固更稳定
C.原子核发生衰变的过程是比结合能增大的过程
D.原子核A和B结合成C,原子核F分裂成E和D,都会释放核能

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12.如图所示为两分子间的作用力F与两分子间距离r的关系曲线.下列说法正确的是(  )
A.在r>r0阶段,随着r增大,F做负功,分子势能增加,分子动能减小
B.在 r>r0阶段,随着r减小,F做正功,分子势能增加,分子动能减小
C.在 r<r0阶段,随着r减小,F做负功,分子势能减小,分子动能也减小
D.在 r<r0阶段,随着r增大,F做负功,分子势能增加,分子动能减小

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9.汽车发动机的额定功率为80kW,汽车的质量为2×103kg,如果汽车从静止开始以额定功率启动,汽车加速运动时间为6s,运动过程中阻力恒为4×103N,则(  )
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B.汽车加速到10 m/s时加速度大小为2m/s2
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16.关于人造地球卫星(若人造卫星绕地球做匀速圆周运动),则下列说法正确的是(  )
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6.如图所示,在竖直平面内有一条$\frac{1}{4}$圆弧形轨道AB,其半径R=1m,B点的切线方向恰好为水平方向.一个质量为m=2kg的小物体,从轨道顶端A点由静止开始沿轨道下滑,到达轨道末端B点时的速度为vB=4m/s,然后做平抛运动,落到地面上的C点.若轨道距地面的高度h为5m,如图所示(不计空气阻力,g=10m/s2),求:
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