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20.如图所示,质量为0.5kg的杯子里盛有1kg的水,用绳子系住水杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1m,水杯通过最高点的速度为4m/s,杯子可视为质点,g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.要使该表演能成功,杯子在最高点的速度不能超过$\sqrt{10}$m/s
B.当水杯经过最高点时,水受到重力、弹力、向心力三个力的作用
C.最高点时,水对杯底的压力大小为6N
D.最高点时,绳子拉力大小为14N

分析 在最高点,水不流出的临界情况是桶底对水的弹力为零,根据牛顿第二定律求出最小速度.分析对水和整体分析,通过牛顿第二定律求出桶底对水的弹力以及绳子的拉力.

解答 解:A、要使杯子中的水不流出,在最高点的临界情况是水对桶底的压力为零,根据$mg=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{gr}$=$\sqrt{10}$m/s,即要使表演成功,杯子在最高点的速度需大于等于$\sqrt{10}$m/s,故A错误.
B、因为$4>\sqrt{10}$m/s,在最高点,水受到重力和桶底的弹力两个力作用,故B错误.
C、根据牛顿第二定律得,$mg+N=m\frac{v{′}^{2}}{r}$,解得N=$m\frac{v{′}^{2}}{r}-mg=1×\frac{16}{1}-10N=6N$,故C正确.
D、对整体分析,根据牛顿第二定律得,$T+Mg=M\frac{v{′}^{2}}{r}$,解得T=$M\frac{v{′}^{2}}{r}-Mg=1.5×\frac{16}{1}-15N=9N$,故D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道最高点的临界情况,知道向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,难度不大.

练习册系列答案
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10.对下列图片解释正确的是(  )
A.内窥镜是利用光的全反射原理制成的一种医疗设备
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11.如图,物体从某一高度自由下落到竖直立于地面的轻质弹簧上.在a点时物体开始与弹簧接触,到b点时物体速度为零.则从a到b的过程中,物体(  )
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A.勒维耶根据海王星对天王星的摄动情况并应用牛顿力学推算出海王星的位置
B.天王星被称为“笔尖下发现的行星”
C.海王星对天王星的摄动周期等于天王星绕太阳的公转周期
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12.如图甲所示,一根细长而均匀的合金管线样品,横截面为环形.此合金管线长度用L表示,外径用D表示,电阻约为5Ω.已知这种合金的电阻率为ρ,且ρ受温度的影响很小,可以忽略.因管线内中空部分内径太小,无法直接测量.某实验小组设计了一个实验方案,测量中空部分的截面积S0,他们已选器材如下:
A.毫米刻度尺               B.螺旋测微器
C.电流表A(300mA,1.0Ω)   D.电压表V1(15V,约10kΩ)
E.电压表V2( 3V,约6kΩ)    F.滑动变阻器R1(2KΩ,0.5A)
G.滑动变阻器R2(10Ω,2A)   H.标准电阻(R0=5Ω)
I.蓄电池(3V,约0.05Ω)    J.开关一个,带夹子的导线若干

(1)小组同学用螺旋测微器测量该管线的外径D,示数如图乙所示,管线的外径等于1.510mm;
(2)上列器材中,电压表和滑动变阻器分别应选EG(只填代号字母,如ABC).
(3)请在如图丁方框中将该小组设计方案的实验电路图补充完整,要求电压表与电流表的示数均能过半,并
能测量多组数据,合金管线电阻用Rx表示.
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9.测定一卷阻值约为30Ω?的金属漆包线的长度,实验室提供下列器材:
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(1)细绳所能承受的最大拉力的大小Fm
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