A. | a在最高点时所受摩擦力可能为0 | B. | a在最低点时所受摩擦力可能为0 | ||
C. | ω=$\sqrt{\frac{g}{8l}}$是a开始滑动的临界角速度 | D. | ω=$\sqrt{\frac{g}{8l}}$是b开始滑动的临界角速度 |
分析 在最高点,若角速度较大,a、b靠重力沿圆盘方向分力以及静摩擦力提供向心力,在最低点,静摩擦力沿圆盘向上指向圆心,靠静摩擦力和重力沿圆盘方向的分力提供向心力,结合牛顿第二定律分析求解.
解答 解:A、在最高点,a若所受的摩擦力为零,靠重力沿圆盘的分力提供向心力,有:mgsinθ=mlω2,在最低点,有f-mgsinθ=mlω2,解得最低点的摩擦力f=mg,而最大静摩擦力fm=μmgcosθ=0.75mg,可知最高点a的摩擦力不会为零,故A错误.
B、在最低点,a靠静摩擦力和重力沿圆盘方向的分力提供向心力,合力指向圆心,则静摩擦力大于重力沿圆盘方向的分力,故B错误.
C、在最低点,对a,根据牛顿第二定律得,μmgcos30°-mgsin30°=mlω2,解得a开始滑动的临界角速度ω=$\sqrt{\frac{g}{4l}}$,故C错误.
D、在最低点,对b,根据牛顿第二定律得,μmgcos30°-mgsin30°=m•2lω′2,解得b开始滑动的临界角速度ω′=$\sqrt{\frac{g}{8l}}$,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,抓住临界状态,结合牛顿第二定律进行求解,难度中等.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧I的弹力大小为零 | B. | 弹簧I的弹力大小为$\frac{mg}{cosθ}$ | ||
C. | 小球的加速度大小为g | D. | 小球的加速度大小为g tanθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf | |
B. | 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比 | |
C. | 质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1 | |
D. | 粒子获得的最大动能与磁场的磁感应强度无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
B. | 铀核裂变的核反应是:${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$O+2${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | 质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量为(2m1+2m2-m3)c2 | |
D. | 原子从a能极状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为$\frac{{λ}_{1}{λ}_{2}}{{λ}_{1}-{λ}_{2}}$的光子 | |
E. | 元素的放射性不受化学形态影响,说明射线来自原子核,且原子核内部是有结构的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A点的电场强度大小为零 | |
B. | C点的电场强度大小为零 | |
C. | NC间场强方向向x轴正方向 | |
D. | 将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对接成功后,“神舟九号”飞船里的宇航员受到的重力为零 | |
B. | 对接成功后,“神舟九号”飞船的加速度为g | |
C. | 对接成功后,“神舟九号”飞船的线速度为$\frac{20πR}{19T}$ | |
D. | 地球质量为${(\frac{20}{19})^3}\frac{{4{π^2}}}{{G{T^2}}}{R^3}$ |
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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:选择题
A. | 奥斯特原来受“纵向力”的局限,把磁针放在通电导线的延长线上,磁针没有发生偏转,这说明了电流没有磁效应 | |
B. | 奥斯特某一次实验中偶然把磁针放在“沿南北放置的通电导线”上 方,磁针发生了偏转,这说明了电流的磁效应 | |
C. | 安培等人把通有同向电流的两根导线平行放置,发现两根通电导线相吸,这不属于电流的效应 | |
D. | 把磁针放在通电螺线管中,磁针发生了偏转,这不属于电流的磁效应 |
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