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8.如图所示,质量相等的两个小球A和B紧贴倒圆锥筒的光滑内壁各自做水平面内的匀速圆周运动,则(  )
A.A球受到的支持力较大B.B球受到的支持力较大
C.A球运动的线速度较大D.B球运动的线速度较大

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
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AB错误;
CD、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.故C正确,D错误.
故选:C

点评 本题考查向心力的来源,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.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于电容器的电容,下列说法正确的是(  )
A.电容器带的电荷越多,其电容越大
B.电容器两极板间的电势差越大,其电容越小
C.一个电容器,如果它不带电,其电容就为零
D.平行板电容器的电容与极板间距、正对面积等因素有关

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图甲所示,固定光滑细杆与地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,小环在沿杆方向的拉力F作用下向上运动,拉力F与小环速度v随时间t的变化规律如图中乙、丙所示,取重力加速度g=10m/s2.则(  )
A.小环的质量为1kg
B.细杆与地面间的倾角为45°
C.前3s内拉力F的最大功率是5W
D.前3s内小环机械能的增加量为10.5J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.将一正点电荷从无限远处移入电场中M点,电场力做功为8.0×10-9J;若将另一个等量的负点电荷从无限远处移入该电场中N点,电场力做功为-9.0×10-9J,则可确定(  )
A.φN>φM>0B.φN<φM<0C.φM>φN<0D.φN<φM<0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,一质量为M的球形容器,在A处与水平面接触.它的内部有一直立的轻弹簧,劲度系数为k,弹簧下端固定于容器内侧底部,上端系一质量为m的小球.把小球从弹簧的原长处由静止释放,不计空气阻力,小球开始在竖直方向上做简谐运动,在此过程中,球形容器一直保持静止. 求:
(1)小球做简谐运动的振幅
(2)小球向下运动的最大距离
(3)小球做简谐运动的振幅为多大时,在其振动过程中才可能使球形容器有离开地面的瞬间(已知弹簧一直处于弹性限度内)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时(  ) 
A.B灯逐渐熄灭,c点电势高于d点电势
B.B灯先变亮后逐渐熄灭,c点电势低于d点电势
C.A灯中无电流通过,不可能变亮
D.A灯中有电流通过,方向由b到a

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.根据麦克斯韦电磁场理论,下列说法中正确的是(  )
A.周期性变化的电场一定产生同频率的周期性变化的磁场
B.变化的电场一定产生变化的磁场
C.稳定的电场一定产生稳定的磁场
D.均匀变化的电场一定产生均匀变化的磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.图中虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场.现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向.所用部分器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;A为电流表;S为开关.此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线.

(1)在图中画线连接成实验电路图.已接好.
(2)完成下列主要实验步骤中的填空.
①按图接线.
②保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量m1
③闭合开关S,调节R的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D重新处于平衡状态;然后读出电流表的示数I,并用天平称出此时细沙的质量m2
④用米尺测量D的底边长度l.
(3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=$\frac{|{m}_{2}-{m}_{1}|g}{Il}$.
(4)判定磁感应强度方向的方法是:若m2>m1,磁感应强度方向垂直纸面向外;反之,磁感应强度方向垂直纸面向里.

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