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20.质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为V,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是(  )
A.向心力大小为 $\frac{m{v}^{2}}{R}$B.摩擦力大小为$\frac{μm{v}^{2}}{R}$
C.摩擦力大小为μmgD.支持力大小为mg

分析 根据牛顿第二定律求出小球所受的支持力,根据滑动摩擦力公式求出摩擦力的大小

解答 解:A、根据向心力公式,物体在最低点时向心力大小为$m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,故A正确;
BCD、对物体受力分析,有物体受到重力、支持力、摩擦力三个力作用,摩擦力沿切线方向,向心力是由支持力和重力的合力提供,${F}_{N}^{\;}-mg=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,支持力大小为${F}_{N}^{\;}=mg+m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,故D错误;
根据摩擦力公式:$f=μ{F}_{N}^{\;}=μ(mg+m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R})$,故BC错误;
故选:A

点评 解决本题的关键确定物体做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,小物块以初速度v0从O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的 P点相遇.已知物块和小球质量相等(均可视为质点),空气阻力忽略不计.则下列说法正确的是(  )
A.在P点时,小球的动能大于物块的动能
B.小球运动到最高点时离斜面最远
C.斜面可能是光滑的
D.小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率不相等

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.钟表的时针,分针的运动可看做匀速圆周运动,它们在转动时由转动轴到针尖的长度之比是1:1.2,则它们的周期之比12:1,角速度之比为1:12.线速度之比为1:14.4.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.物理学发展过程中,不少物理学家作出了重大贡献,下列有关物理学史不符合事实的是(  )
A.麦克斯韦建立了电磁场理论并预言了电磁波的存在
B.赫兹首先捕捉到电磁波
C.伽俐略认为,力学规律在任何惯性参考系中都是相同的
D.爱因斯坦通过质能方程阐明质量就是能量

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系.两个变速轮塔通过皮带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值.如图是探究过程中某次实验时装置的状态.
(1)在研究向心力的大小F与质量m关系时,要保持A相同.
A.ω和r  B.ω和m  C.m和r  D.m和F
(2)图中所示是在研究向心力的大小F与C的关系.
A.质量m  B.半径r  C.角速度ω
(3)若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:9,与皮带连接的两个变速轮塔的半径之比为B.
A.1:3  B.3:1  C.1:9  D.9:1
(4)实验得到的“向心力大小F与质量m、角速度ω和半径r”之间的关系表达式:F=mω2r.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,重为G的木块在垂直墙壁方向的恒力F作用下,沿倾角为37°的墙壁匀速下滑.若F等于2G,sin37°=0.6,cos37°=0.8则(  )
A.木块受三个力作用
B.木块受四个力作用
C.木块与墙壁间的动摩擦因数为0.5
D.增大F,木块有可能沿墙壁向上做匀速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,质量相同的三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为ω.引力常量为G,则(  )
A.发射卫星b的速度要大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度
B.卫星a的速度小于卫星b的速度
C.卫星a和卫星b下一次相距最近还需经过t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}-ω}$
D.若要卫星c与卫星b实现对接,可让卫星c先减速后加速

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连;弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图1所示.向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放,小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.回答下列问题:

(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等.已知重力加速度大小为g.为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的ABC(填正确答案标号).
A.小球的质量m;          
B.小球抛出点到落地点的水平距离s
C.桌面到地面的高度h       
D.弹簧的压缩量△x
E.弹簧原长l0
(2)用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.
(3)如图2中的直线是实验测量得到的s-△x图线.从理论上可推出,如果h不变,m减小,s-△x图线的斜率会增大(填“增大”、“减小”或“不变”):如果m不变,h减小,s-△x图线的斜率会减小(填“增大”、“减小”或“不变”).(可能用到的,弹簧的弹性势能:Ep=$\frac{1}{2}$k△x2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图,两根长度分别为L和2L的光滑杆AC和BC在C点垂直焊接,按图示方式固定在竖直平面内,将两个相同的小滑环分别从A点和B点由静止释放,小滑环沿杆AC和杆BC滑到C点所经历的时间相同,则这段时间为(  )
A.$\sqrt{\frac{2L}{g}}$B.$\sqrt{\frac{L}{g}}$C.$\sqrt{\frac{4L}{g}}$D.$\sqrt{\frac{2\sqrt{5L}}{g}}$

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