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高中物理

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动摩擦因数为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
B.受到的摩擦力为μm
C.受到的摩擦力为μ(mg+m)
D.受到的合力方向斜向左上方
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示的xOy坐标系中,x轴上固定一个点电荷Q,y轴上固定一根光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处),将一个套在杆上重力不计的带电圆环(视为质点)从杆上P处由静止释放,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动。下列说法正确的是(   )

A.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度可能先增大后减小
B.圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度可能先增大后减小
C.增大圆环所带的电荷量,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动
D.将圆环从杆上P的上方由静止释放,其他条件不变,圆环离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图,一根轻杆,左端为转轴,两个小球质量均为,均匀固定在杆上,,轻杆带动两个小球在水平面内做匀速圆周运动,已知球线速度为,下列说法正确的是(   )

A.球做圆周运动的线速度也为v
B.球做圆周运动的向心加速度为
C.杆与杆中弹力大小之比为1:2
D.球与球做圆周运动的向心力之比为1:2
  • 题型:未知
  • 难度:未知

两端开口的U形细管内装有一定量的水置于竖直面内,开口竖直向上,静止时两竖管内水面相平,由于细管的某种运动,管内水面形成如图所示的高度差,在下列描述的各种运动中,细管可能的运动是( )
 

A.水平向右加速运动 B.水平向左匀速运动
C.绕某一竖直轴旋转运动 D.自由落体运动
  • 题型:未知
  • 难度:未知

质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动,经过最高点而不脱离轨道的临界速度值是v,当小球以2v的速度经过最高点时,对轨道的压力值为(       )

A.0 B.mg C.3mg D.5mg
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO1转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到OO1轴的距离为物块A到OO1轴的距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是  (     )

A.B受到的静摩擦力一直增大         B.A受到的静摩擦力一直增大
C.A、B受到的合外力之比不变        D.A受到的合外力一直在增大

  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲无打滑转动.甲圆盘与乙圆盘的半径之比为r∶r=2∶1,两圆盘和小物体m1、m2之间的动摩擦因数相同,m1距O点为2r,m2距O′点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( ).

A.与圆盘相对滑动前m1与m2的角速度之比ω1∶ω2=2∶1
B.与圆盘相对滑动前m1与m2的向心加速度之比a1∶a2=1∶2
C.随转速慢慢增加,m1先开始滑动
D.随转速慢慢增加,m2先开始滑动
  • 题型:未知
  • 难度:未知

一杂技演员骑摩托车沿一竖直圆形轨道做特技表演,如图所示.A、C两点分别是轨道的最低点和最高点,B、D分别为两侧的端点, 若运动中速率保持不变,人与车的总质量为m,设演员在轨道内逆时针运动.下列说法正确的是( )

A.人和车的向心加速度大小不变
B.摩托车通过最低点A时,轨道受到的压力可能等于mg
C.由D点到A点的过程中,人始终处于超重状态
D.摩托车通过A、C两点时,轨道受到的压力完全相同

  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量相等的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内作匀速圆周运动,A的运动半径较大,则下列说法正确的是

A.球A的线速度小于球B的线速度
B.球A的角速度大于球B的角速度
C.球A的加速度等于球B的加速度
D.球A对筒壁的压力大小大于球B对筒壁的压力大小
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,细绳的一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球(可视为质点),当小球在竖直平面内沿逆时针方向做圆周运动时,通过传感器测得轻绳拉力FT与轻绳与竖直方向OP的夹角θ满足关系式FT=a+bcos θ,式中a、b为常数。若不计空气阻力,则当地的重力加速度为(  )

A. B. C. D.
  • 题型:未知
  • 难度:未知

赤道上随地球自转的物体A,赤道上空的近地卫星B,地球的同步卫星C,它们的运动都可以视为匀速圆周运动.分别用a、v、T、ω表示物体的向心加速度、速度、周期和角速度,下列判断正确的是( )

A.aA>aB>aC B.vB>vC>vA C.TA>TB>TC D.ωA>ωC>ωB
  • 题型:未知
  • 难度:未知

人类向宇宙空间发展最具可能的是在太阳系内地球附近建立“太空城”。设想中的一个圆柱形太空城,其外壳为金属材料,长,直径,内壁沿纵向分隔成6个部分,窗口和人造陆地交错分布,陆地上覆盖厚的土壤,窗口外有巨大的铝制反射镜,可调节阳光的射入,城内部充满空气、太空城内的空气、水和土壤最初可从地球和月球运送,以后则在太空城内形成与地球相同的生态环境。为了使太空城内的居民能如地球上一样具有“重力”,以适应人类在地球上的行为习惯,太空城将在电力的驱动下,绕自己的中心轴以一定的角速度转动。如图为太空城垂直中心轴的截面,以下说法正确的有

A.太空城内物体所受的“重力”一定通过垂直中心轴截面的圆心
B.人随太空城自转所需的向心力由人造陆地对人的支持力提供
C.太空城内的居民不能运用天平准确测出质量
D.太空城绕自己的中心轴转动的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大
  • 题型:未知
  • 难度:未知

在一次探究活动中,某同学设计了如图所示的实验装置,将半径R="1" m的光滑半圆弧轨道固定在质量M="0.5" kg、长L="4" m的小车的上表面中点位置,半圆弧轨道下端与小车的上表面水平相切,现让位于轨道最低点的质量m="0.1" kg的光滑小球随同小车一起沿光滑水平面向右做匀速直线运动,某时刻小车碰到障碍物而瞬时处于静止状态(小车不反弹),之后小球离开圆弧轨道最高点并恰好落在小车的左端边沿处,该同学通过这次实验得到了如下结论,其中正确的是(g取10 m/s2) (  )

A.小球到达最高点的速度为m/s
B.小车与障碍物碰撞时损失的机械能为12.5 J
C.小车瞬时静止前、后,小球在轨道最低点对轨道的压力由1 N瞬时变为6.5 N
D.小车向右做匀速直线运动的速度约为6.5 m/s
  • 题型:未知
  • 难度:未知

一质点以匀速率做曲线运动,从右图所示的轨迹可知,质点加速度最大的点是(    )

A.A点 B.B点 C.C点 D.D点
  • 题型:未知
  • 难度:未知

如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动,以下说法正确的是(   )

A.在释放前的瞬间,支架对地面的压力为(m+M)g
B.在释放前的瞬间,支架对地面的压力为Mg
C.摆球到达最低点时,支架对地面的压力为(m+M)g
D.摆球到达最低点时,支架对地面的压力大于(m+M)g
  • 题型:未知
  • 难度:未知

高中物理探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系选择题