A. | 物块沿容器内壁下滑过程中,受到的摩擦力大小恒定 | |
B. | 物块沿容器内壁下滑过程中,重力做功的功率先增大后减小 | |
C. | 物块第一次到容器最低点时,对容器的压力大小为(1+$\frac{2h}{R}$)mg | |
D. | 物块从A滑到B的过程中,克服摩擦力做的功为mg(h+R) |
分析 对物块进行受力分析,得到摩擦力的变化;根据速率不变,得到重力做功的功率变化.根据运动学公式求出物块刚进入碗时的速度.在最低点,由牛顿运动定律求对容器的压力.再由动能定理即可得克服摩擦力做的功.
解答 解:A、物块在容器中向下运动时的速度大小不变,做匀速圆周运动,由合外力提供向心力,物块受到的摩擦力大小等于重力沿圆弧切线方向的分力,可知摩擦力大小是变化的,故A错误.
B、重力的瞬时功率为P=mgvcosα,vcosα是竖直分速度,物块的重力mg不变,物块做匀速圆周运动,在物块从A运动到B的过程中,速度在竖直方向的分速度越来越小,所以,重力做功的功率一直减小,故B错误.
C、物块刚进入容器时的速度大小为 v=$\sqrt{2gh}$,在最低点,由牛顿第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得 N=(1+$\frac{2h}{R}$)mg,由牛顿第三定律知,物块对窗器压力大小为(1+$\frac{2h}{R}$)mg,故C正确.
D、物块从A滑到B的过程中,根据动能定理得:mgR-Wf=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,得克服摩擦力做的功为 Wf=mgR,故D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键是要明确物块的运动性质,掌握匀速圆周运动的受力特点:合外力提供向心力,要知道摩擦力是变力,运用动能定理求克服摩擦力做功是常用的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的动能先增大后减小 | B. | 物体的机械能守恒 | ||
C. | 物体的机械能保持增大 | D. | 物体与弹簧系统机械能守恒 |
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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:多选题
A. | 12H+13H→24He+01n是轻核聚变 | |
B. | X+714N→817O+11H中,X表示 23He | |
C. | β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
D. | 90232Th衰变成 82208Pb要经过6次α衰变和4次β衰变 |
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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:多选题
A. | 保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 | |
B. | 遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关 | |
C. | 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 | |
D. | 保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿利用扭秤装置测定了万有引力常量 | |
B. | 开普勒通过对行星运动规律的研究总结出了万有引力定律 | |
C. | 爱因斯坦建立了“狭义相对论” | |
D. | 卡文迪许首先提出了“日心说” |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | q1、q2为等量的正电荷 | |
B. | N、C两点间场强方向沿x轴负方向 | |
C. | N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大 | |
D. | 将一负点电荷从N点移到D点,电势能先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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