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【题目】(2014·全国卷T17)如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g.当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为( )

A.Mg-5mg B.Mg+mg

C.Mg+5mg D.Mg+10mg

【答案】C

【解析】解法一 以小环为研究对象,设大环半径为R,根据机械能守恒定律,得mg·2Rmv2,在大环最低点有FN-mg=m,得FN=5mg,此时再以大环为研究对象,受力分析如图,由牛顿第三定律知,小环对大环的压力为FN′=FN,方向竖直向下,故F=Mg+5mg,由牛顿第三定律知C正确.

解法二 设小环滑到大环最低点时速度为v,加速度为a,根据机械能守恒定律mv2=mg·2R,且a=,所以a=4g,以整体为研究对象,受力情况如图所示.F-Mg-mg=ma+M·0

所以F=Mg+5mg,C正确.

练习册系列答案
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【题目】质量不同的两物体,分别置于粗糙和光滑的水平面上,在相同的水平拉力作用下,沿水平方向移动相同位移,若两种情况下拉力做功分别为W1W2,则()

A. W1>W2 B. W1=W2 C. W1<W2 D. 无法确定

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【题目】关于曲线运动,下列说法正确的是

A. 做曲线运动的物体,其速度大小一定会发生变化

B. 做曲线运动的物体,所受合力可能为零

C. 做曲线运动的物体,其速度不一定发生变化

D. 做曲线运动的物体,其速度方向一定会发生变化

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【题目】如图所示,长为l的绝缘细线一端悬于O点,另一端系一质量为m、电荷量为q的小球。现将此装置放在水平向右的匀强电场中,小球静止在A点,此时细线与竖直方向成37°角。重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(1)试判断带电小球的电性;

(2)求该匀强电场的电场强度E的大小;

(3)若将小球向左拉起至与O点处于同一水平高度且细绳刚好张紧,将小球由静止释放,求小球运动到最低点时绳上的拉力大小。

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【题目】如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的托盘和砝码总重量为6N,弹簧秤读数为2N,滑轮摩擦不计.若轻轻取走部分砝码,使总重量减小为4N,将会出现的情况是

A. A对桌面的摩擦力不变

B. A所受合力增大

C. A仍静止不动

D. 弹簧秤的读数减小

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【题目】若不计空气的阻力,以下实例中运动物体机械能守恒的是 ( )

A. 物体沿斜面匀速下滑

B. 物体做竖直上抛运动

C. 物体做自由落体运动

D. 用细绳拴着小球,一端为圆心,使小球在竖直平面内做圆周运动

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【题目】摩擦传动是传动装置中的一个重要模型,如图所示,甲、乙两个水平放置的轮盘靠摩擦传动,其中O、O′分别为两轮盘的轴心,已知rr=31,且在正常工作时两轮盘不打滑.今在两轮盘上分别放置两个同种材料制成的滑块ab,两滑块与轮盘间的动摩擦因数相等,两滑块到轴心O、O′的距离分别为Ra、Rb,且Ra=2Rb.若轮盘乙由静止开始缓慢地转动,且转速逐渐增大,则下列叙述正确的是( )

A.滑块相对轮盘开始滑动前,a、b的角速度大小之比为ωaωb=13

B.滑块相对轮盘开始滑动前,a、b的向心加速度大小之比为aaab=13

C.转速增大后最终滑块a先发生相对滑动

D.转速增大后最终滑块b先发生相对滑动

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【题目】如图所示,竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一挡板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静止放有一小球C,A、B、C的质量均为m.现给小球一水平向右的瞬时速度v,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起(不计小球与环的摩擦阻力),则瞬时速度v必须满足( )

A.最小值 B.最小值

C.最大值 D.最大值

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【题目】质量为m的物体从地面上方H高处无初速度释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,如图所示.在不计空气阻力的情况下,对全过程的以下说法中正确的是

A. 外力对物体做的总功为零

B. 物体的机械能减少mg(H+h)

C. 地面对物体的阻力对物体做功为-mgH

D. 地面对物体的平均阻力大小为mg(H+h)/h

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