【题目】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.受到向心力为
B.受到的摩擦力为
C.受到的摩擦力为μmg
D.受到的合力方向斜向左上方
【答案】D
【解析】解:A、物体滑到半球形金属球壳最低点时,速度大小为v,半径为R,向心加速度为an= ,故A错误;
B、根据牛顿第二定律得N﹣mg=m ,得到金属球壳对小球的支持力N=m(g+ ),由牛顿第三定律可知,小球对金属球壳的压力大小N′=m(g+ ),受到的摩擦力为f=μN=μm(g+ ),故BC错误;
D、物体重力和支持力的合力向上,还受到水平向左的摩擦力,属于物体受到的合力方向斜向左上方,故D正确.
故选:D
【考点精析】本题主要考查了向心力的相关知识点,需要掌握向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力才能正确解答此题.
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【题目】如图为“验证力的平行四边形定则”的实验装置图.
()请将下面实验的主要步骤补充完整.
①将橡皮筋的一端固定在木板上的点.另一端拴上两根绳套,每根绳套分别连着一个弹簧测力计:
②沿着两个方向拉弹簧测力计.将橡皮筋的活动端拉到某一位置,将此位置标记为点,并记录两个拉力的大小及方向:
③再用一个弹簧测力计将橡皮筋的活动端仍拉至点,记录__________.
()用一个弹簧测力计的将橡皮筋的活动端仍拉至点,这样做的目的是__________.
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【题目】、两物体的质量之比,它们以相同的初速度在水平面上做匀减速直线运动.直到停止,其速度图象如图所示.那么, 、两物体所受摩擦阻力之与、两物体克服摩擦阻力做的功之比分别为( )
A. , B. , C. , D. ,
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【题目】如图所示,质量为m的小球,用OB和O′B两根轻绳吊着,两轻绳与水平天花板的夹角分别为30°和60°,这时OB绳的拉力大小为F1 , 若烧断O′B绳,当小球运动到最低点C时,OB绳的拉力大小为F2 , 则F1:F2等于( )
A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.1:4
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【题目】牛顿认为宇宙是按照可测量的、可描述的机械原理进行运转的。1927年,德国物理学家海森堡提出了测不准原理:没有人能够确知一个电子的运动轨迹,因为通过光来观测电子这个行为本身将会扰乱电子的位置。与这一认识变化相关的是
A. 经典力学的诞生
B. 量子论的提出
C. 电气革命的出现
D. 相对论的提出
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【题目】如图,在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上,一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁定.现接触锁定,小物块与弹簧分离后将以一定的水平速度v0向右从A点滑离平台,并恰好从B点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道BC.已知B点距水平地面的高h2=0.6m,圆弧轨道BC的圆心O与水平台面等高,C点的切线水平,并与长L=2.8m的水平粗糙直轨道CD平滑连接,小物块恰能到达D处.重力加速度g=10m/s2 , 空气阻力忽略不计.求:
(1)小物块由A到B的运动时间t;
(2)解除锁定前弹簧所储存的弹性势能Ep;
(3)小物块与轨道CD间的动摩擦因数μ.
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【题目】总质量为M的列车沿水平直线轨道匀速前进,其末节车厢质量为m.中途脱节,司机发觉时,机车已行驶了L的距离.于是立即关闭油门,除去牵引力,设阻力与质量成正比,机车的牵引力是恒定的,当列车的两部分都停止时,它们的距离是多少?
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【题目】如图所示,竖直平面xOy内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/c,在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T一带电量q= +0.2C、质量m=0.4kg的小球由长l=0.4m的细线悬挂于P点小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A无初速释放,小球运动到悬点P正下方的坐标原点O时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过O点正下方的N点,(g=10m/s2),求:
(1)小球运动到O点时的速度大小;
(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;
(3)ON间的距离。
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