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10.如图所示,质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直固定放置,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mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$B.受到的摩擦力为μm(g+$\frac{{v}^{2}}{R}$)
C.受到的摩擦力为μmgD.受到的合力方向斜向上

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,从而确定合力的大致方向.

解答 解:A、在最低点,物体受到的向心力${F}_{n}=\frac{m{v}^{2}}{R}$,故A错误.
B、根据牛顿第二定律得,$N-mg=\frac{m{v}^{2}}{R}$,则N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$,摩擦力f=$μN=μ(mg+\frac{m{v}^{2}}{R})$,故B正确,C错误.
D、因为重力和支持力的合力竖直向上,摩擦力水平向左,根据平行四边形定则知,物体所受的合力方向斜向左上方,故D正确.
故选:BD

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

20.如图所示,长为 L 的细绳一端固定,另一端系一质量为 m 的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为 θ.下列说法正确的是(  )
A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用
B.绳中拉力等于小球受到的向心力
C.θ 越大,小球运动的速度越小
D.θ 越大,小球运动的周期越小

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1.如图所示,质量为m=0.2kg的小球固定在长为L=0.9m的轻杆的一端,杆可绕O点的水平转轴在竖直平面内转动.(g=10m/s2)当小球在最高点的速度分别为6m/s,球对杆的作用力的大小6 N,方向竖直向上 (填“竖直向下”或“竖直向上”).

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18.一束白光经过三棱镜两次偏折后形成光谱,如图所示,其中a、b光位于谱线最外边.下列说法中正确的是(  )
A.a光在棱镜中的速度大于b光的速度
B.从同种介质射入真空发生全反射时a光临界角大于b光临界角
C.a、b两光照射在同一双缝干涉实验装置上,a光对应的条纹间距小
D.如果a、b两光照射在同一金属板上均能发生光电效应,a光对应的光电子最大初动能小

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5.关于物体的内能,下列说法正确的是(  )
A.水分子的内能比冰分子的内能大
B.物体所处的位置越高分子势能越大
C.一定质量的0°C的水结成的0°C冰,内能一定减少
D.相同质量的两个同种物体,运动物体的内能一定大于静止物体的内能

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15.如图所示,长度为L的细绳上端固定在天花板上O点,下端栓这质量为m的小球,当把细绳拉直时,细绳与竖直线夹角θ=60°,此时小球静止在光滑的水平桌面上.
(1)当小球在桌面上做圆锥摆运动时对桌面恰好无压力时,小球的角速度ω0为多少?
(2)当球以角速度ω1=$\sqrt{\frac{g}{L}}$做圆锥摆运动时,细绳的张力Fr为多大?水平桌面受到的压力N是多大?
(3)当球以角速度ω2=$\sqrt{\frac{4g}{L}}$做圆锥摆运动时,细绳的张力T为多大?水平桌面受到的压力N′是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,光滑水平面上放有质量分别为2m和m的物块A和B,用细线将它们连接起来,两物块中间夹有一压缩的轻质弹簧(弹簧与物块不相连),弹簧的压缩量为x.现将细线剪断,此刻物块A的加速度大小为a,两物块刚要离开弹簧时物块A的速度大小为v,则(  )
A.物块开始运动前,弹簧的弹性势能为$\frac{3}{2}$mv2
B.物块开始运动前,弹簧的弹性势能为3 mv2
C.物快B的加速度大小为a时弹簧的压缩量为$\frac{x}{2}$
D.物块A从开始运动到刚要离开弹簧时位移大小为$\frac{2}{3}$x

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19.如图所示,在光滑绝缘水平面上由左到右沿一条直线等间距的静止排着多个形状相同的带正电的绝缘小球,依次编号为1、2、3…每个小球所带的电荷量都相等且均为q=3.75×10-3C,第一个小球的质量m=0.03kg,从第二个小球起往下的小球的质量依次为前一个小球1/3的,小球均位于垂直于小球所在直线的匀强磁场里,已知该磁场的磁感应强度B=0.5T.现给第一个小球一个水平速度v=8m/s,使第一个小球向前运动并且与后面的小球发生弹性正碰.若碰撞过程中电荷不转移(不计电荷之间的库仑力,取g=10m/s2),则第几个小球被碰后首先脱离地面(  )
A.1B.2C.3D.4

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