A. | 细线对小球的拉力大小为$\frac{5}{4}$mg | |
B. | 地面对半球体的摩擦力的大小为$\frac{3}{4}$mg | |
C. | 保持小球的位置和静止状态不变,将细线左端沿竖直墙壁逐渐上移,细线对小球的拉力逐渐减小 | |
D. | 剪断B球绳子的瞬间,小球B的加速度大小为0.6g |
分析 对小球受力分析根据平衡条件分析细线对小球的拉力和支持力,再根据牛顿第三定律可分析A受弹力,再对A半球分析,根据平衡条件可求得摩擦力大小;再根据牛顿第二定律可求得小球的加速度大小.
解答 解:A、对小球进行受力分析如图1可知,小球受重力、支持力绳子的拉力作用而处于平衡状态,由几何关系可知,sinθ=$\frac{4R}{5R}$=0.8;故θ=53°;则由几何关系可知,F=mgtanθ=$\frac{4}{3}$mg;故A错误;
B、由几何关系解得:N=$\frac{mg}{cosθ}$=$\frac{5}{4}$mg,由牛顿第三定律可知,小球对半球体的压力为:N’=$\frac{5}{4}$mg,对半球体分析,水平方向上摩擦力与N'的分力平衡,则有:f=N'sinθ=$\frac{5}{4}$mg×$\frac{3}{5}$=$\frac{3}{4}$mg,故B正确;
C、持小球的位置和静止状态不变,将细线左端沿竖直墙壁逐渐上移,则细线与竖直方向的夹角越来越小,则由图2可知,细线对小球的拉力先减小后增大,故C错误;
D、剪断B球绳子的瞬间,小球受力发生突变,此时合力F合=mgcosθ=0.6mg,由牛顿第二定律可得,加速度为0.6g,故D正确.
故选:BD.
点评 本题考查共点力平衡以及牛顿第二定律的应用,要注意确定受力分析,作好受力分析图,在解题时要注意几何关系的应用,确定角边关系是解题的关键.
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:实验题
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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. | 动量守恒,机械能守恒 | B. | 动量守恒,机械能不守恒 | ||
C. | 动量不守恒,机械能守恒 | D. | 动量不守恒,机械能不守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M点为小球运动的最高点 | |
B. | 小球在M点的速度大小为8m/s | |
C. | 初速度与水平方向的夹角α的正弦sinα=0.6 | |
D. | 从O点到M点的过程中动量的变化量大小为0.2kg•m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=8s时两车可能相遇 | |
B. | t=(6+2$\sqrt{17}$)s时两车可能相遇 | |
C. | 在两车相遇之前t=6 s时两车相距最远 | |
D. | 相遇地点距甲车的出发点的距离可能是12m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 上升过程中小球动量改变量等于该过程中空气阻力的冲量 | |
B. | 小球与地面碰撞过程中,地面对小球的冲量不为零 | |
C. | 下落过程中小球动能的改变量等于该过程中重力做的功 | |
D. | 从释放到反弹至速度为零过程中小球克服空气阻力做的功小于重力做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当转动的角速度ω=0rad/s时,两轻绳上拉力的大小为T=$\frac{mg}{\sqrt{2}}$ | |
B. | 当转动的角速度ω=0rad/s时,两轻绳上拉力的大小为T=$\frac{mg}{\sqrt{3}}$ | |
C. | 当转动的角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{2L}}$时,只有O1P绳有拉力 | |
D. | 当转动的角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{L}}$时,O2P绳将会松弛,O1P绳绷紧且与竖直方向的夹角变大 |
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