A. | $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{1}$ | C. | $\frac{2}{1}$ | D. | $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ |
分析 对m1进行受力分析,受重力、支持力、拉力以及摩擦力处于平衡,当m1有最小值时,摩擦力沿球面向下.根据共点力平衡求出$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$的最小值.
解答 解:当m1有最小值时,摩擦力沿球面向下,受力如图.
根据共点力平衡得,m1gsin45°+fm=T
fm=μN=μmgcos45°
T=m2g
联立三式解得:$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
故选:D.
点评 解决本题的关键知道m1受到的最大静摩擦力可能沿球面向上,也可能沿球面向下,当沿球面向下时,m1有最小值.根据共点力平衡可得出$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$的最小值.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 齿轮D和齿轮B的转动方向相同 | |
B. | 齿轮D和齿轮A的转动周期之比为1:1 | |
C. | 齿轮M和齿轮B边缘某点的线速度大小之比为2:3 | |
D. | 齿轮M和齿轮C的角速度大小之比为9:10 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~1 s内导弹匀速上升 | B. | 1 s~2 s内导弹静止不动 | ||
C. | 3 s末导弹回到出发点 | D. | 5 s末导弹恰好回到出发点 |
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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. | 如果质点振动的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,这样的振动叫做简谐振动 | |
B. | 如果质点做简谐振动,则质点振动的动能和弹性势能的总和保持不变 | |
C. | 回复力F=-kx,是简谐振动的条件,回复力F只能是弹力 | |
D. | 弹簧振子的振动在考虑空气阻力时,做的也是简谐振动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ABCD回路中没有感应电流 | |
B. | A与D、B与C间有电势差 | |
C. | 电容器a、b两极板分别带上负电和正电 | |
D. | 电容器a、b两极板分别带上正电和负电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 斜劈对小球的弹力做负功 | |
B. | 斜劈与小球组成的系统机械能不守恒 | |
C. | 小球的机械能守恒 | |
D. | 斜劈机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 乙开始运动时,两物体相距20m | |
B. | 在0~10s这段时间内,两物体间的距离逐渐增大 | |
C. | 在10~25s这段时间内,两物体间的距离逐渐变小 | |
D. | 两物体在10s时相距最远,在25s时相遇,且此时二者速度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{W{F}_{2}}{({F}_{1}+{F}_{2})}$ | B. | $\frac{W{F}_{2}cosθ}{({F}_{1}+{F}_{2})}$ | ||
C. | $\frac{W{F}_{1}cosθ}{({F}_{1}cosθ+{F}_{2})}$ | D. | $\frac{W{F}_{2}cosθ}{({F}_{1}+{F}_{2}cosθ)}$ |
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