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9.如图所示,在光滑的圆锥顶用长为L的细线悬挂一质量为m的小球,圆锥体固定在水平面上不动,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为30°,物体以速率v绕圆锥体轴线做水平匀速圆周运动,当V1=$\sqrt{\frac{gl}{6}}$时,绳子对物理的拉力为多少(  )
A.$\frac{mg}{6}$B.$\frac{\sqrt{3}mg}{6}$C.$\frac{(1+3\sqrt{3})mg}{6}$D.$\frac{(1+\sqrt{3})mg}{6}$

分析 物体刚要离开锥面时的速度,此时支持力为零,根据牛顿第二定律求出临界速度.当速度大于临界速度,则物体离开锥面,当速度小于临界速度,物体还受到支持力,根据牛顿第二定律,物体在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,求出绳子的拉力.

解答 解:临界条件为圆锥体对小球的支持力为:FN=0
由牛顿第二定律可列出方程有:mgtan30°=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{Lsin30°}$,
解得:v0=$\sqrt{\frac{\sqrt{3}gl}{6}}$,
因v1<v0,FN≠0,对小球进行受力分析,根据牛顿第二定律有:
Fsinθ-FNcosθ=$m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{Lsinθ}$,
Fcosθ+FNsinθ-mg=0,
解得:F=$\frac{(1+3\sqrt{3})mg}{6}$,故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键找出物体的临界情况,正确分析受力,确定向心力的来源,并能够熟练运用牛顿第二定律求解.

练习册系列答案
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20.如图所示,质量为m的飞机在水平甲板上,受到与竖直方向成θ角的斜向下的拉力F作用,沿水平方向移动了距离s,飞机与水平面之间的摩擦力大小为f,则在此过程中(  )
A.摩擦力做的功为fsB.力F做的功为Fscosθ
C.重力做的功为mgsD.力F做的功为Fssinθ

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C.功率不变,总功减小D.功率减小,总功减小

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17.如图所示,用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿水平方向射入物体B并留在其中,由子弹、弹簧和A、B物块组成的系统,在下列说法中正确的是(  )
A.子弹射入木块过程动量守恒,机械能不守恒
B.子弹射入木块过程动量不守恒,机械能也不守恒
C.弹簧推载着子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程;动量不守恒,机械能守恒
D.弹簧推载着子弹的B物块向右运动,直到弹簧恢复原长的过程;动量守恒,机械能不守恒

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4.2017年05月05日14时许,中国自行研制、拥有完全自主知识产权的新一代大型喷气式干线客机C919从上海徐徐腾空,直冲云霄.预计下次试飞要飞机在一个半径为R的水平面内的圆周轨道上匀速飞行,如图所示飞机在飞行时,空气对飞机产生了一个向上的升力,下列说法正确的是(  )
A.飞机的重力与升力合力为零
B.飞机所受空气的升力沿斜向上方且偏向圆心一侧
C.飞机受到重力、升力、牵引力和空气阻力的作用,其合力为零
D.飞机受到重力、升力、牵引力、空气阻力和向心力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.汽车质量为m,额定功率为P,在水平长直路面上从静止开始沿直线行驶,设行驶中受到的恒定阻力为f;若汽车从一开始即以加速度a作匀加速运动,汽车能保持匀加速运动的最长时间为$\frac{P}{a(f+ma)}$;最大速度是$\frac{P}{f}$.

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1.如图所示,是利用电力传送带装运麻袋包的示意图.传送带长l=20m,倾角θ=37°,麻袋包与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径R相等,传送带不打滑,主动轮顶端与货车底板间的高度差为h=1.8m,传送带匀速运动的速度为v=2m/s.现在传送带底端 (传送带与从动轮相切位置)由静止释放一只麻袋包(可视为质点),其质量为100kg,如果麻袋包到达主动轮的最高点时,恰好水平抛出并落在车箱底板中心,重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)麻袋包在传送带上运动的时间t;
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18.如图所示为氢原子的能级图,氢原子从n=4向n=2能级跃迁所放出的光子恰能使某种金属发生光电效应:用一群n=5能级的氢原子向低能级跃迁时所放出的光子照射该金属,产生的光电子的最大初动能为(  )
A.10.51evB.2.55evC.13.05evD.7.03ev

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19.关于下列两幅图的说法正确的是(  )
A.Vp2>Vp1>VQ3>VQ2B.VQ3>Vp2>VQ2>Vp1C.Va>Vb>VcD.Vb>Vc>Va

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