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2.如图所示,在水平转台上放一个质量M=2kg的木块,它与转台间最大静摩擦力fmax=6.0N,绳的一端系住木块,穿过转台的中心孔O(孔光滑,忽略小滑轮的影响),另一端悬挂一个质量m=1.0kg的小物块,当转台以ω=5rad/s匀速转动时,木块相对转台静止,则木块到O点的距离可以是(M、m均视为质点,g取10m/s2)(  )
A.0.04mB.0.08mC.0.16mD.0.64m

分析 物体在随转台一起做匀速圆周运动,木块的重力摩擦力提供向心力,当摩擦力达到最大静摩擦力时,木块到O点的距离距离最大,根据向心力公式即可求解.

解答 解:物体的摩擦力和绳子的拉力的合力提供向心力,根据向心力公式得:
mg+f=Mω2r
解得:r=$\frac{mg+f}{M{ω}^{2}}$
当f=fmax=6.0N时,r最大,rmax=$\frac{10+6}{2×25}=0.32m$,
当f=-6N时,r最小,则${r}_{min}=\frac{10-6}{50}=0.08m$
故BC正确.
故选:BC

点评 本题主要考查了向心力公式的直接应用,知道物体在随转台一起做匀速圆周运动,摩擦力提供向心力,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,被长为L的细绳系着的小球,能使O点在竖直平面内做圆周运动,O点离地面的竖直高度为h=3L,如果绳受到的拉力等于小球所受重力的5倍时,就会断裂,那么当小球运动到最低点的速度多大时,绳刚好断裂,小球飞出后落地点距O点的水平距离为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.一辆小汽车在直线公路上行驶,其车速为30m/s,突然发现前方有一个小孩在穿越马路,若司机的反应时间是0.2s,汽车刹车的加速度大小为15m/s2,求:
司机应在距小孩多远处刹车?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.图示的是自感现象的实验装置,A是灯泡,L是带铁芯的线圈为电源,K是开关.下述判断正确的是(  )
A.K接通的瞬间,L产生自感电动势,K接通后和断开瞬间L不产生自感电动势
B.K断开的瞬间,L产生自感电动势,K接通瞬间和接通后L不产生自感电动势
C.K在接通或断开的瞬间L都产生自感电动势,K接通后L不再产生自感电动势
D.K在接通或断开瞬间以及K接通后,L一直产生自感电动势

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.一辆重10t的卡车在水平平直路面上行驶,发动机的额定功率为60kW,卡车以最大速度行驶时受到阻力为3.0×103N,则卡车的最大速度是20 m/s,此时卡车的动能是2×106 J.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图矩形区域abcd为有界匀强电场、匀强磁场的边界,bd对角线为电场和磁场的分界线,且与bc边夹角为60°,bc=5m,电场强度为E=6.0×104N/C.在bc边界上P点有一放射源,在纸面所在的平面内向磁场中的各个方向发射质量为m=1.0×10-20kg、电荷量为q=1.0×10-12C的正电粒子,粒子的发射速度相等,bP=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$m,已知射入电场的粒子在磁场中运动的最长时间为π×10-6s,并且其轨迹恰好与bd相切.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度及粒子的速度大小;
(2)射入电场的粒子在磁场中运动的最短时间;
(3)在(2)问前提下,粒子射出电场的位置.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图一倾角θ=37°的斜面在B点以上是光滑的,B点以下是粗糙的(且动摩擦因数μ=0.8),一质量为m的物体放在斜面上A处并用水平力拉住使之静止不动(g取10m/s2).
(1)求水平拉力的大小
(2)现撤去水平力,物体将下滑,已知它通过B点时的速度是VB=4m/s,求:
①物体在B点以下运动的加速度
②它在B点以下运动的时间(斜面足够长)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.如图所示,半径为R的圆形导轨处在垂直于圆平面的匀强磁场中,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向内.一根长度略大于导轨直径的导体棒MN以速率v在圆导轨上从左端滑到右端,电路中的定值电阻为r,其余电阻不计.导体棒与圆形导轨接触良好.在滑动过程中通过电阻r的电流的平均值$\frac{1}{2r}$πBRv,当MN通过圆导轨中心时,通过r的电流是$\frac{2BRv}{r}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,靠摩擦传动做匀速转动的大小两轮接触面相互不打滑,大轮的半径是小轮半径的三倍.A、B分别为大小轮边缘上的点,C为大轮上一条半径的中点,已知A点的向心加速度为2m/s2,求
(1)A点与B点的转速之比nA:nB是多少?
(2)C点的向心加速度是多少?
(3)B点的向心加速度是多少?

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