| A. | 若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为mg | |
| B. | 若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为$\frac{3mg}{2}$ | |
| C. | 若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为m$\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$ | |
| D. | 若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为M$\sqrt{\frac{2gR}{m(M+m)}}$ |
分析 若地面粗糙且小车能够静止不动,因为小球只有重力做功,故小球机械能守恒,由机械能守恒可求得小球任一位置时的速度,由向心力公式可求得小球受到的支持力;
对小车受力分析可求得静摩擦力的最大值.
若地面光滑,小球下滑的过程中,小车向左运动,系统的水平动量守恒,系统的机械能也守恒,由此列式,可求得小球滑到圆弧最低点时小车的速度.
解答 解:AB、设圆弧半径为R,当小球运动到重力与半径夹角为θ时,速度为v.![]()
根据机械能守恒定律有:
$\frac{1}{2}$mv2=mgRcosθ
由牛顿第二定律有:
N-mgcosθ=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得小球对小车的压力为:N=3mgcosθ
其水平分量为 Nx=3mgcosθsinθ=$\frac{3}{2}$mgsin2θ
根据平衡条件,地面对小车的静摩擦力水平向右,大小为:f=Nx=$\frac{3}{2}$mgsin2θ
可以看出:当sin2θ=1,即θ=45°时,地面对车的静摩擦力最大,其值为fmax=$\frac{3}{2}$mg.故A错误,B正确.
CD、若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车的速度设为v′,小球的速度设为v.
小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv-Mv′=0
系统的机械能守恒,则得:mgR=$\frac{1}{2}$mv2+$\frac{1}{2}$Mv′2,
解得:v′=m$\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$.故C正确,D错误.
故选:BC
点评 本题中地面光滑时,小车与小球组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,但系统的总动量并不守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 斜劈对物体a的摩擦力一定减小 | B. | 斜劈对地面的压力一定不变 | ||
| C. | 细线对物体a的拉力一定增大 | D. | 地面对斜劈的摩擦力一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 第2s末速度改变方向 | B. | 第2s末速度最大 | ||
| C. | 第3s末速度最大 | D. | 第4s末速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 是为了让参赛同学所用时间相同 | |
| B. | 是为了让参赛同学通过的路程大小相同 | |
| C. | 是为了让参赛同学发生的位移大小相同 | |
| D. | 其实并不公平,明显对外跑道的同学有利 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 将M板向下平移,静电计指针张角变小 | |
| B. | 将M板向下平移,静电计指针张角不变 | |
| C. | 将M板向左平移,静电计指针张角变小 | |
| D. | 将M板向左平移,静电计指针张角变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 对接前,神舟十一号在圆轨道上的运行速度大于天宫二号在圆轨道上的运行速度 | |
| B. | 对接前,神舟十一号在圆轨道上的运行周期大于天宫二号在圆轨道上的运行周期 | |
| C. | 神舟十一号在原轨道上加速后可以实现与天宫二号的对接 | |
| D. | 神舟十一号在原轨道上减速速后可以实现与天宫二号的对接 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 货物对车厢压力变小 | B. | 货物受到的摩擦力变大 | ||
| C. | 地面对车的摩擦力增大 | D. | 车对地面的压力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 可以估算地球的质量 | |
| B. | 可以估算月球的质量 | |
| C. | 可以估算月球的轨道半径和地球同步卫星的轨道半径之比 | |
| D. | 可以估算月球的向心加速度和地球同步卫星的向心加速度之比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 摆球密度稍大一点 | |
| B. | 摆角不要太大,尽量控制在10度以内 | |
| C. | 测量周期时为了提高精度应该在最底点计时 | |
| D. | 摆线可用轻且有弹性的细绳 |
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