| A. | 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为2μmgLsinθ | |
| B. | 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$μmgLsinθ | |
| C. | 至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$ | |
| D. | 当物块的角速度增大到$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$时,物块与转台间恰好无相互作用 |
分析 对物体受力分析知物块离开圆盘前合力F=f+Tsinθ=$m\frac{{v}^{2}}{r}$;N+Tcosθ=mg,根据动能定理知W=Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$然后根据临界条件分析做功和势能变化.
解答 解:A、对物体受力分析知物块离开圆盘前
合力F=f+Tsinθ=$m\frac{{v}^{2}}{r}$①
N+Tcosθ=mg②
根据动能定理知W=Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$③
AB、当弹力T=0,r=Lsinθ④
由①②③④解得W=$\frac{1}{2}$fLsinθ≤$\frac{1}{2}μmgLsinθ$至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$μmgLsinθ,故A错误,B正确;
C、当N=0,f=0,由①②③知W=$\frac{1}{2}$mgLsinθtanθ=$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$,故C正确;
D、由①②知ω0=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$,所以当物块的角速度增大到$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$时,物块与转台间恰好无相互作用,故D正确;
故选:BCD
点评 此题考查牛顿运动定律和功能关系在圆周运动中的应用,注意临界条件的分析,至绳中出现拉力时,摩擦力为最大静摩擦力;转台对物块支持力为零时,N=0,f=0.题目较难,计算也比较麻烦.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | M,N的加速度相同时,它们的速度也相同 | |
| B. | M,N的加速度相同时,它们的速度也相同 | |
| C. | M,N的速度相同时,N的加速度大 | |
| D. | M,N的速度相同时,它们的加速度也相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| U/V | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| I/mA | 0.73 | 1.43 | 2.17 | 2.89 | 3.58 | 4.30 |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U/v | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.70 |
| I/mA | 80 | 155 | 195 | 227 | 255 | 279 | 310 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 卫星的线速度大小为$\sqrt{2gR}$ | B. | 卫星的角速度大小为$\sqrt{\frac{g}{R}}$ | ||
| C. | 卫星的向心加速度大小为$\frac{1}{4}$g | D. | 卫星的运动周期为4π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的一端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动 | |
| B. | 实验仪器安装时,可以不平衡摩擦力 | |
| C. | 每次实验小车必须从同一位置由静止弹出 | |
| D. | 实验中要先接通打点计时器的电源再释放小车 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | P点的磁感应强度小于Q点的磁感应强度 | |
| B. | P点的磁感应强度等于Q点的磁感应强度 | |
| C. | P、Q两点磁感应强度方向相同 | |
| D. | P、Q两点磁感应强度方向相反 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在液体的表面层,分子间距离大,分子斥力消失,只有分子引力 | |
| B. | 由于气体分子对液体表面层分子的吸引 | |
| C. | 在液体的表面层里,由于分子间距离比液体内部大,分子引力大于分子斥力 | |
| D. | 由于液体表面层分子受到指向液内的吸引力的作用 |
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