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2.如图所示为一个内壁光滑的圆锥,其轴线垂直于水平面,圆锥固定不动,两个质量相同的小球A、B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则(  )
A.球A的线速度必大于球B的线速度
B.球A的角速度必小于球B的角速度
C.球A的运动周期必小于球B的运动周期
D.球A对内壁的压力等于球B对内壁的压力

分析 小球受重力和支持力,靠重力和支持力的合力提供圆周运动的向心力,根据F=ma=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mrω2比较线速度、角速度、向心加速度的大小.根据受力分析得出支持力的大小,从而比较出压力的大小

解答 解:ABC、对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,如图,根据牛顿第二定律,有:
F=mgtanθ=ma=m$\frac{{v}^{2}}{r}$=mrω2=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$
解得:v=$\sqrt{grtanθ}$,a=gtanθ,ω=$\sqrt{\frac{gtanθ}{r}}$,T=2π$\sqrt{\frac{r}{gtanθ}}$.A的半径小,则A的线速度小,角速度大,周期小.故A错误,B错误,C正确.
D、因为支持力N=$\frac{mg}{cosθ}$,支持力等于球对筒壁的压力,知球A对筒壁的压力一定等于球B对筒壁的压力.故D正确.
故选:CD

点评 解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.电源的电动势为2V,表明了电源具有这样的本领(  )
A.能够把2J的其它形式的能转化为电能的本领
B.在每秒钟内能把2J的其它形式的能转化为电能的本领
C.能使每库的电量具有2J的电能
D.在每秒内能使每库仑的电量有2J的电能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.物体从某一高处做自由落体运动,经4s落至地面,则该高度为(  )(g=10m/s2
A.20mB.40 mC.80 mD.160m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.甲、乙、丙三人各乘一个热气球,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲匀速上升,丙看到乙匀速下降.那么,从地面上看,甲、乙、丙的运动情况不可能的是(  )
A.甲、乙匀速下降,v>v,丙停在空中
B.甲、乙匀速下降,v>v,丙匀速上升,且v>v
C.甲、乙匀速下降,v>v,丙匀速下降,且v>v
D.甲、乙匀速下降,v>v,丙匀速下降,且v<v

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于质点做曲线运动,下列说法正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动
B.曲线运动一定是匀速运动
C.合外力为零时,物体可以做曲线运动
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.一物体由静止开始运动的速度-时间关系图象如图,求:
(1)0~10s间物体加速度大小;
(2)10s~14s间物体加速度大小;
(3)第6s末物体的速度;
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.如图某位同学设计了一个验证机械能守恒的实验.所用器材有:质量m=0.2kg的小球、压力传感器、半径为1.2m,内径稍大于小球直径的$\frac{3}{4}$圆管.把$\frac{3}{4}$圆管轨道ABC固定在竖直平面内,使小球从A点正上方某位置由静止下落,刚好能进入细圆管.实验时忽略空气阻力,g取9.8m/s2,实验结果保留三位有效数字.完成下列填空:
(1)改变小球离A点的高度h,实验时发现当h1=1.5m时,小球从C点水平飞出后恰好能落到A点,用vc表示小球通过C点时的速度,则小球从A点到C点的过程中有mg(h1-R)等于$\frac{1}{2}$mvc2(选填“大于”、“小于”、“等于”);
(2)再次改变小球离A点的高度h,实验发现当小球运动到C点时恰好静止,而小球通过最低点B时B点处的压力传感器的读数为9.8N,若用vB表示小球通过B点时的速度,则小球从B点到C点的过程中有2mgR等于$\frac{1}{2}$mvB2
(3)通过(1)、(2)的实验数据,可以得出的结论是:小球与地球组成的系统机械能守恒(选填“守恒”、“不守恒”、“无法判断”),实验(2)中小球离A点的距离h大于(选填“大于”、“小于”、“等于”)h1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:1.原线圈两端接入交流电源u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V).图中R1是用黑纸包裹着的光敏电阻,电表均为理想电表.下列说法中正确的是(  )
A.电压表的示数为20$\sqrt{2}$V
B.滑动变阻器的触头P向a端移动,电流表示数变小
C.滑动变阻器的触头P向a端移动,电压表示数变小
D.去除R1外的黑纸,用光照射光敏电阻,电流表示数变大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.间距为L=1m的两根平行金属导轨固定在水平地面上,所在空间存在竖直方向的磁感应强度大小为B=1T的匀强磁场.导轨一端接着电动势大小E=2V、内阻r=0.5Ω的电源.把质量m=1kg、电阻R=0.5Ω的金属棒垂直放在导轨上,通电后金属棒远离电源运动起来.已知金属棒与导轨间动摩擦因素μ=0.1且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小取 g=10m/s2
(1)求金属棒运动过程中的最大加速度;
(2)求金属棒运动过程中的最大速度.

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