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12.如图所示,物块P置于水平转盘上随转盘一起运动,且与圆盘相对静止,图中c沿半径指向圆心,a与c垂直,下列说法正确的是(  )
A.当转盘匀速转动时,P受摩擦力方向为c方向
B.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向可能为b方向
C.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向可能为a方向
D.当转盘减速转动时,P受摩擦力方向可能为d方向

分析 将圆周运动的物体受到的力正交分解:平行速度方向的合力,即切向力,产生切向加速度,改变速度的大小;垂直速度方向的合力,指向圆心,产生向心加速度,只改变速度的方向,不改变速度的大小.按照这个思路来分析判断物块所受到的摩擦力方向.

解答 解:A、圆周运动的物体,速度方向在改变,沿半径指向圆心方向一定受力.匀速圆周运动的物体,切向方向不受力,合力指向圆心,而物块P的向心力是摩擦力提供的,所以当转盘匀速转动时,P受摩擦力方向为c方向,故A正确.
BC:当转盘加速转动时,物块P做加速圆周运动,不仅有沿c方向指向圆心的向心力,还有指向a方向的切向力,使线速度大小增大,两方向的合力即摩擦力可能指向b,故B正确、C错误.
D、当转盘减速转动时,物块P做减速圆周运动,不仅有沿c方向指向圆心的向心力,还有指向a相反方向的切向力,使线速度大小减小,两方向的合力即摩擦力可能指向d,故D正确.
故选:ABD.

点评 分析圆周运动物体受到的力时,要把握好利用分解的思想:沿切向和径向方向分解,知道匀速圆周运动由合外力提供向心力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列关于感应电动势大小的说法中,正确的是(  )
A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大
C.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大
D.线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列说法正确的是(  )
A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均动能
C.气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小
D.单位面积的气体分子数增加,气体的压强一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图1为利用重物自由下落验证机械能守恒定律的实验装置.
(1)在实验中,需直接测量的物理量是重锤下落的高度h,间接测量的物理量是重锤运动的速度v.
(2)在实验中,打点计时器所接交流电频率为50Hz,当地重力加速度g=9.80m/s2.实验选用重锤质量为m=1kg,从所打纸带中选择一条合适的纸带,如果确定O点是重锤开始下落的第1点,则此纸带第1、2点间的距离应接近2mm.
(3)实验中重物增加的动能往往小于(填“大于”、“等于”或“小于”)它所减少的势能,产生这种情况的主要原因是存在摩擦阻力.
(4)根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落的距离h,则以h为横轴,$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,画出的图象应是图2中的哪个C.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.设地球和火星都在同一平面上绕太阳做匀速圆周运动,火星轨道半径为地球轨道半径的1.5倍.现从地球表面向火星发射火星探测器,发射过程分两步,第一步:在地球表面用火箭对探测器加速,使它脱离地球引力成为一个沿地球轨道运动的“星体”;第二步:在适当时刻点燃与探测器连在一起的火箭发动机,在短时间内对探测器沿原方向加速,使其速度数值增加到适当值,从而使探测器沿半个椭圆轨道(该椭圆长轴两端分别与地球公转轨道及火星公转轨道相切,如图1所示)射到火星上.$\sqrt{5}$=2.2,$\sqrt{1.5}$=1.2,1年为365天.

(1)求火星公转的周期为多少天(地球日)?
(2)求火星探测器沿椭圆轨道运动到火星上经历的时间为多少天?
(3)当探测器沿地球轨道稳定运动后,在某年5月1日零时,测得探测器与火星间的角距离为60°,如图2所示,问应在何年何月何日点燃探测器的发动机,才能使探测器正好落在火星上?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.中国正在实施“嫦娥一号”登月工程,已知月球上没有空气,重力加速度为地球的$\frac{1}{6}$,假如你登上月球,你能够实现的愿望是(  )
A.轻易将100kg物体举过头顶
B.放飞风筝
C.做一个同地面上一样的标准篮球场,在此打球,发现自己成为扣篮高手
D.推铅球的水平距离变为原来的6倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,质量为M=40Kg的气缸开口向上放置在水平地面上,缸内活塞面积为S=0.02m2,活塞及其上面放置的重物总质量为m=100Kg.开始时活塞到缸底的距离为h=0.2m,缸内气体温度是t0=27℃,系统处于平衡状态.后温度缓慢地上升到t=127℃,系统又达到新的平衡状态.已知气体的内能U与温度t之间满足关系U=c•(t+273)J,外界大气压为P0=1.0×105Pa,g=10m/s2.求:
(1)缸内气体的压强P;
(2)活塞移动的距离x;
(3)缸内气体对外做的功;
(4)缸内气体向外释放的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一个小圆环套在置于竖直面内半径为r的大圆环上,并能沿大圆环无摩擦地滑动,当大圆环绕一个穿过其中心的竖直轴转动时,小圆环便相对静止在距大圆环最低点上方h处,如图所示,试求:大圆环转动的角速度ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2

(1)若第一次释放弹簧时传送带静止不动,物块离开弹簧后滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧释放前储存的弹性势能Ep
(2)若第二次释放弹簧时传送带沿逆时针方向以恒定速度v=2m/s匀速转动.物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.2m处(CD长大于1.2m),求物块通过D点时受到的支持力大小;
(3)满足(2)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能.

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