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4.如图,质量为m的小球置于内部光滑的正方体盒子中,盒子的边长略大于球的直径.盒子在竖直平面内做半径为R、周期为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$的匀速圆周运动,O为圆心,重力加速度大小为g,则(  )
A.盒子运动到最高点时,小球对盒子底部压力为mg
B.盒子运动到最低点时,小球对盒子底部压力为2mg
C.盒子运动到与O点等高处,小球处于失重状态
D.盒子从最低点向最高点运动的过程中,小球处于超重状态

分析 根据小球运动的周期,结合牛顿第二定律,即可分别求出盒子运动到最高点和最低点,小球对盒子底部压力.

解答 解:A、设盒子运动到最高点时,小球受到盒子顶部的压力,则:
F+mg=mR$(\frac{2π}{T})^{2}$,
解得:F=0
根据牛顿第三定律,盒子运动到最高点时,小球对盒子底部压力为0.故A错误;
B、盒子运动到最低点时,小球受到盒子底部支持力与重力的和提供向心力,则:
N-mg=mR${(\frac{2π}{T})}^{2}$,
解得:N=2mg
根据牛顿第三定律,盒子运动到最低点时,小球对盒子底部压力为2mg.故B正确;
C/盒子运动到与O点等高处时,盒子与小球只有竖直方向的分速度,竖直方向的加速度为0,小球不是处于失重状态,故C错误;
D、由A的分析可知,在最高点小球只受到重力的作用,所以盒子从最低点向最高点运动的过程中,球接近最高点时处于失重状态.故D错误.
故选:B

点评 解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,注意在最高点,小球可能与上底有作用力,也可能与下底有作用力.

练习册系列答案
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12.下列说法符合史实的是(  )
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16.如图所示,MN和PQ表示垂直于纸面的两个相互平行的平面,在这两个平面之间的空间区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,其中磁场方向与纸面垂直.一个带电粒子以某一初速度由MN平面上的A点沿垂直MN平面的方向进入这个场区恰能沿直线运动,并从PQ平面上的C点离开场区,AC连线与两平面垂直.如果这个区域只有电场,其他条件不变,则粒子从PQ平面上的B点离开场区;如果这个区域只有磁场,其他条件不变,则粒子从PQ平面上的D点离开场区.若粒子在上述三种情况下通过场区的总时间分别是t1、t2和t3,运动的加速度大小分别为a1、a2和a3,不计空气阻力及粒子所受重力的影响,则下列判断中正确的是(  )
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C.t1=t2<t3,a1<a2=a3D.t1=t3>t2,a1=a3<a2

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