A. | ω的最大值是1.0rad/s. | |
B. | ω的最大值是$\sqrt{5}$rad/s | |
C. | 小物体做匀速圆周运动由静摩擦力提供向心力 | |
D. | v的最大值是2.5m/s |
分析 当物体转到圆盘的最低点,由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力时,角速度最大,由牛顿第二定律求出最大角速度.从而得出速度v的最大值.
解答 解:A、当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得:
μmgcos30°-mgsin30°=mω2r
则ω=$\sqrt{\frac{g(μcos30°-sin30°)}{r}}$=$\sqrt{\frac{10×(\frac{\sqrt{3}}{2}×\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2})}{2.5}}=1rad/s$,可知ω的最大值是1.0rad/s.故A正确,B错误.
C、小物体做匀速圆周运动由静摩擦力、重力和支持力的合力提供,故C错误.
D、v的最大值v=rω=2.5×1m/s=2.5m/s,故D正确.
故选:AD.
点评 本题关键要分析向心力的来源,明确角速度在什么位置最大,由牛顿第二定律进行解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B碰撞前的总动量为3 kg•m/s | |
B. | 碰撞时A对B所施冲量为-4 N•s | |
C. | 碰撞前后A的动量变化为4 kg•m/s | |
D. | 碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为10 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过R2的电流变为原来的$\frac{4}{3}$ | B. | 电阻R1两端的电压变为原来的$\frac{16}{9}$ | ||
C. | 电阻R2的功率变为原来的$\frac{2}{3}$ | D. | 电源的功率变为原来的$\frac{4}{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弓箭射中目标的最短时间为$\frac{d}{{v}_{1}}$ | |
B. | 弓箭射中目标最短时间内的位移为$\frac{d}{{v}_{1}}$$\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}$ | |
C. | 弓箭射中目标的最小位移为$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$ | |
D. | 弓箭射中目标的位移最小时需要时间为$\frac{d}{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电阻R的值随加在其两端的电压的增大而增大 | |
B. | 当电压和电流的值都增大时,电阻R才增大 | |
C. | 该电阻的阻值为定值,且R=$\frac{\sqrt{3}}{3}$Ω | |
D. | 该电阻的阻值为一定值,但图中所给条件不足,无法确定具体的值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 目前已建成的核电站的能量都来自于重核裂变 | |
B. | 重核裂变释放出大量的能量,产生明显的质量亏损,所以核子数减少 | |
C. | 由图可知,原子D和E聚变成原子核F要吸收能量 | |
D. | 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F将增大 | |
B. | 绳中的张力先增大后减小 | |
C. | A球所受摩擦力增大 | |
D. | 在此过程中杆对A的弹力方向不可能改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在空中运动的时间是4s | |
B. | 被击出时的水平速度大小是50m/s | |
C. | 落入球洞前瞬间竖直方向的速度大小是15m/s | |
D. | 落入球洞前瞬间的速度大小是30m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体在完全失重的状态下没有惯性 | |
B. | 运动是绝对的,但运动的描述是相对的 | |
C. | 电流强度有大小和方向,所以是矢量 | |
D. | 研究月球绕地球运行轨迹时不能把月球看成质点 |
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