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11.如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下正确的是(  )
A.球A的角速度一定小于球B的角速度
B.球A的线速度一定大于球B的线速度
C.球A的运动周期一定小于球B的运动周期
D.球A对简壁的压力等于球B对筒壁的压力

分析 对小球受力分析,受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可.

解答 解:AB、对小球受力分析,小球受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,如图
根据牛顿第二定律,有:
F=mgtanθ=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:v=$\sqrt{grtanθ}$.
由于A球的转动半径较大,A线速度较大.ω=$\frac{v}{r}=\sqrt{\frac{gtanθ}{r}}$,由于A球的转动半径较大,则A的角速度较小.故AB正确.
C、周期T=$\frac{2π}{ω}=2π\sqrt{\frac{r}{gtanθ}}$,因为A的半径较大,则周期较大.故C错误.
D、由上分析可知,筒对小球的支持力N=$\frac{mg}{cosθ}$,与轨道半径无关,则由牛顿第三定律得知,小球对筒的压力也与半径无关,即有球A对筒壁的压力等于球B对筒壁的压力.故D正确.
故选:ABD

点评 本题关键是对小球受力分析,知道小球做圆周运动向心力的来自于合外力,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.关于折射率,下列说法中正确的是(  )
A.根据n=$\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$可知,介质的折射率与入射角的正弦成正比
B.根据n=$\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$可知,介质的折射率与折射角的正弦成反比
C.根据n=$\frac{c}{v}$可知,介质的折射率与介质中的光速成反比
D.折射率与介质和光的颜色有关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.新型石英表中的分针和秒针的运动可视为匀速转动,若分针长4cm,秒针长6cm,则分针针尖的线速度与秒针针尖的线速度之比是(  )
A.2:3B.3:2C.1:90D.90:1

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19.如图所示,轻质弹簧的一端固定在粗糙斜面的挡板O点,另一端固定一个小物块.小物块从P1位置(此位置弹簧伸长量为零)由静止开始运动,运动到最低点P2位置,然后在弹力作用下上升运动到最高点P3位置(图中未标出).在此两过程中,下列判断正确的是(  )
A.下滑和上滑过程弹簧和小物块系统机械能守恒
B.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置低
C.下滑过程弹簧和小物块组成系统机械减小量比上升过程大
D.下滑过程重力、弹簧弹力和摩擦力做功总值等于上滑过程重力、弹力和摩擦力做功总值

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6.已知万有引力常量G,则还需知道下面哪一选项的数据,就可以计算月球的质量(  )
A.己知月球表面重力加速度及“嫦娥三号“到月球中心的距离
B.己知月球绕地球运行的周期及月球中心到地球中心的距离
C.己知“嫦娥三号”在月球上受到的重力及月球的半径
D.己知人造卫星在月面附近绕行的速度及月球的半径

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.“嫦娥五号”计划于2017年前后在海南文昌航天发射基地发射,实施无人采样返回任务.若干年后,我国将向月球发射近20颗月球卫星,宇航员可以乘航天飞机对月球卫星进行维修.已知某月球卫星阳绕月球做匀速圆周运动,且距离月球表面的高度为h,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g.不考虑月球的自转,求:
(1)该卫星做匀速圆周运动的周期T;
(2)维修该卫星时,航天飞机的速度v.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,A、B两小球固定在水平放置的细杆上,相距为l,两小球各用一根长也是l的细绳连接小球C,三个小球的质量都是m.则杆对小球A的作用力的大小为多大?(重力加速度为g)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.把质量是0.2kg的小球放在竖直的弹簧上,将小球往下按至a的位置,如图所示.迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置c,途中经过位置b时弹簧正好处于原长.已知b、a的高度差为0.1m,c、b的高度差为0.2m,弹簧的质量和空气阻力均可忽略,g取10m/s2.小球从a运动到c的过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球的动能逐渐减小
B.小球的动能与弹簧的弹性势能的总和逐渐增加
C.小球在b点的动能最大,为0.4J
D.弹簧的弹性势能的最大值为0.6J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.在光滑的水平面上,并排放着质量相等的物体A和B,并静止于水平面上,现用水平恒力F推A,此时沿F方向给B一个瞬时冲量I,当A追上B时,它们运动的时间是(  )
A.$\frac{F}{2I}$B.$\frac{I}{F}$C.$\frac{2I}{F}$D.$\frac{I}{2F}$

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