精英家教网 > 高中物理 > 题目详情

【题目】如图所示,叠放在水平转台上的物体 ABC 能随转台一起以角速度 ω 匀速转 动, ABC 的质量分别为 3m2mmA BB C 与转台间的动摩擦因数都为 μA BC 离转台中心的距离分别为 r15r。 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是()

A. B A 的摩擦力一定为 3μmg

B. B A 的摩擦力一定为 3mω2r

C. 转台的角速度一定满足

D. 转台的角速度一定满足

【答案】BD

【解析】试题分析:对A受力分析,受重力、支持力以及BA的静摩擦力,静摩擦力提供向心力,有

f=3mω2r≤μ3mg,故A错误,B正确;由于AAB整体、C受到的静摩擦力均提供向心力,故

A有:(3mω2r≤μ3mg

AB整体有:(3m+2mω2r≤μ3m+2mg

对物体C,有:215r≤μmg

解得,故C错误,D正确;故选BD

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一活塞将一定质量的理想气体封闭在固定导热汽缸内,活塞可沿汽缸无摩擦地滑动,活塞横截面积为S0.01 m2、质量为m10 kg,活塞距离汽缸底部的距离为h010 cm,外界大气压强p01.0×105 Pa,环境温度为t027 g10 m/s2

()当环境温度缓慢升高至57 ℃时,试比较此过程中气体吸收的热量Q与物体内能变化量ΔU的大小关系。

()当环境温度升高至57 ℃时,为使活塞距离汽缸底部的距离仍为10 cm,可使汽缸水平向右做匀加速直线运动,此时加速度应为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于物理学的研究方法,下列说法中正确的是( )

A. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了等效替代法

B. Δt→0时,称做物体在时刻t的瞬时速度,应用了比值定义物理量的方法

C. 来描述速度变化快慢,采用了比值定义法

D. 伽利略利用斜面实验研究自由落体运动时,采用的是微小放大的思想方法

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】金丽温高铁开通后,从铁路售票网查询到G7330次列车缙云西到杭州东的信息如图所示,用电子地图测距工具测得缙云西站到杭州东站的直线距离约为179.8 km,下列说法正确的是(  )

A. 在研究动车过一桥梁所花的时间与动车从缙云西站到杭州东站所花的时间时,动车均可看成质点

B. 图中07:31表示一段时间

C. 动车高速行驶时,可以取5 m位移的平均速度近似看作这5 m起点位置的瞬时速度

D. G7330次列车行驶时的最高速度约为116 km/h

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】12分)上海到南京的列车已迎来第五次大提速,速度达到v1180km/h。为确保安全,在铁路与公路交叉的道口处需装有自动信号灯。当列车还有一段距离才能到达公路道口时,道口应亮起红灯,警告未越过停车线的汽车迅速制动,已越过停车线的汽车赶快通过。如果汽车通过道口的速度v236km/h,停车线至道口栏木的距离x05m,道口宽度x26m,汽车长l15m(如图所示),并把火车和汽车的运动都看成匀速直线运动。问:列车离道口的距离L为多少时亮红灯,才能确保已越过停车线的汽车安全驶过道口?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在水平方向的匀强磁场中,有一单匝矩形导线框可绕垂直于磁场方向的水平轴转动.在线框由水平位置以角速度ω匀速转过90°的过程中,穿过线框面的最大磁通量为Φ,已知导线框的电阻为R,则下列说法中正确的是( )

A. 导线框转到如图所示的位置时电流的方向将发生改变

B. 导线框转到如图所示的位置时电流的方向为badc

C. 以图中位置作为计时起点,该导线框产生的交流电瞬时值表达式为e=Φωsinωt

D. 以图中位置作为计时起点,该导线框产生的交流电瞬时值表达式为e=Φωcosωt

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,竖直放置的轻弹簧一端固定在水平地面上,一小球压在轻弹簧的上端而不栓连,从静止开始释放,在小球向上运动的过程中,规定运动的起点为重力势能的零势能点,小球机械能E随其位移大小x的变化规律如图乙所示,且曲线与平行与x轴的直线相切,则下列说法中正确的是

A. 小球在0~x1这段位移上加速度一直减小

B. 小球动能的最大值在0~x1这段位移上的某个位置

C. 小球在0~x1这段位移上的机械能守恒

D. 小球在x1~x2这段位移上的机械能守恒

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是发射地球同步卫星的简化轨道示意图,先将卫星发射至距地面高度为h1的近地轨道Ⅰ上.在卫星经过A点时点火实施变轨,进入远地点为B的椭圆轨道Ⅱ上,最后在B点再次点火,将卫星送入同步轨道Ⅲ.已知地球表面重力加速度为g,地球自转周期为T,地球的半径为R,求:

1近地轨道Ⅰ上的速度大小;

2远地点B距地面的高度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,离地面足够高处有一竖直空管,质量为2 kg,管长24 m,MN为空管的上、下两端,空管受到竖直向上的拉力作用,由静止开始竖直向下做加速运动,加速度大小为a=2 m/s2,同时在M处一个大小不计的小球沿管的轴线以初速度v0竖直上抛,不计一切阻力,取重力加速度g=10 m/s2

(1)若小球上抛的初速度大小为10 m/s,经过多长时间小球从管的N端穿出?

(2)若此空管的N端距离地面64 m高,欲使在空管到达地面时小球落到管内,求小球的初速度v0大小的取值范围。

查看答案和解析>>

同步练习册答案