A. | v0=3m/s | |
B. | 小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.6 | |
C. | 小物块在C点受到的合外力水平向左 | |
D. | 小物块在D点时对轨道压力FD=60N |
分析 小球从P到B的过程,运用机械能守恒定律列式.在B点,由重力等于向心力列式,联立可求得v0.对AP段,运用平衡条件列式可求得动摩擦因数μ.根据小物块的受力情况,分析在C的合外力方向.由机械能守恒定律求出小物块经过D点的速度,再由牛顿运动定律求小物块对轨道的压力.
解答 解:A、在B点,由mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$,得:vB=$\sqrt{gR}$=3m/s
从P到B,由机械能守恒定律得:mgR(1+cos37°)+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得:v0=$\sqrt{41.4}$m/s>3m/s.故A错误.
B、物块在斜面上做匀速运动,由平衡条件得:mgsin37°=μmgcos37°,得:μ=0.75.故B错误.
C、小物块在C点受到重力和轨道水平向左的弹力,其合外力斜向左下方,故C错误.
D、从D到B的过程,由机械能守恒定律得:mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
在D点,由牛顿第二定律得:FD′-mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
联立解得:FD′=6mg=60N,由牛顿第三定律知,小物块在D点时对轨道压力FD=FD′=60N.故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键要根据物块的运动过程和状态,灵活选取力学规律解答,要知道最高点的临界条件是重力等于向心力.圆周运动中求压力往往根据机械能守恒定律和向心力结合研究.
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. | 超导材料在任何温度下,都具有零电阻特性和抗磁性 | |
B. | 由于超导材料在超导态下几乎没有电阻,所以不适合用来制作输电导线 | |
C. | 图中小磁体离开浅盘表面悬浮在空中不动时,小磁体所受合力为零 | |
D. | 图中小磁体离开浅盘表面悬浮在空中不动时,小磁体所受重力为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若保持S不变,增大d,则C变小,E变大 | |
B. | 若保持S不变,减小d,则C变大,E不变 | |
C. | 若保持d不变,增大S,则C变大,E不变 | |
D. | 若保持d不变,减小S,则C变小,E变小 |
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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. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该行星质量为$\frac{{4{π^2}{R^3}}}{{G{T^2}}}$ | |
B. | 该星球的同步卫星轨道半径为r=$\root{3}{4}$R | |
C. | 该行星赤道上质量为m的物体对地面的压力为FN=$\frac{{16m{π^2}R}}{T^2}$ | |
D. | 该行星的第一宇宙速度为v=$\frac{2πR}{T}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若已知嫦娥五号环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,可算出月球的平均密度 | |
B. | 嫦娥五号由环月段圆轨道变轨进入环月段椭圆轨道时,应让发动机在P处点火使其加速 | |
C. | 嫦娥五号在环月段椭圆轨道上P点的速度小于Q点的速度 | |
D. | 嫦娥五号在环月段椭圆轨道上P点的加速度大于Q点的加速度 |
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