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【题目】如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上有一物体随圆筒一起转动而未滑动,若圆筒和物体以更大的角速度做匀速转动,下列说法正确的是( )

A.物体所受弹力增大,摩擦力也增大
B.物体所受弹力增大,摩擦力减小
C.物体所受弹力减小,摩擦力减小
D.物体所受弹力增大,摩擦力不变

【答案】D
【解析】解:物体做匀速圆周运动,合力指向圆心,对物体受力分析,受重力、向上的静摩擦力、指向圆心的支持力,如图其中重力G与静摩擦力f平衡,与物体的角速度无关,支持力N提供向心力,所以当圆筒的角速度ω大以后,向心力变大,物体所受弹力N增大,所以D正确.所以答案是:D.

【考点精析】掌握向心力是解答本题的根本,需要知道向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.

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【题目】A,B两车在同一直线上同向运动,B车在A车的前面,A车以vA=10m/s 的速度向前匀速运动,某时刻B车关闭发动机,此时A,B相距s=200m,且B车速度vB=10m/s,B车所受的阻力恒为车重的0.1倍,g=10m/s2 , 那么A车追上B车所用的时间为( )
A.15s
B.20s
C.25s
D.30s

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【题目】如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2P0的理想气体.P0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=aT,a为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:

(1)气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1
(2)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.

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【题目】如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面是光滑的,一根质量可忽略的刚性细杆两端分别固定着可视为质点的小球a和b,放置在半球面内,已知细杆长度是球面半径的 倍,当两球处于平衡状态时,细杆与水平面的夹角θ=15°,则碗对两小球a和b的弹力大小之比是为( )

A.:1
B.2:
C.:1
D.

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【题目】轻绳的两端AB固定在天花板上,绳能承受的最大拉力为120N . 现用摩擦很大的挂钩将一重物挂在绳子上,结果挂钩停在C点,如图所示,两端与竖直方向的夹角分别为37°和53°.求:

(1)此重物的最大重力不应超过多少?sin37°=0.6;cos37°=0.8
(2)若将挂钩换成一个光滑的小滑轮,重物的最大重力可达多大?

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【题目】如图所示为两列分别沿绳传播的(虚线表示甲波,实线表示乙波)简谐横波在某时刻的波形图,则下列说法正确的是( )

A.这两列波可以发生干涉现象,x=0.1m处的质点的振动始终减弱
B.这两列波可以发生干涉现象,x=0.2m处的质点的振动始终加强
C.甲波的速度大小v1等于乙波的速度大小v2
D.由图示时刻开始,再经甲波周期的 ,M将位于波峰
E.在一个周期内甲波向右传播的距离为80cm

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【题目】为经典力学的建立奠定了基础的科学家是

A.亚里士多德B.哥白尼C.伽利略D.牛顿

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【题目】半径为R=0.9m的光滑半圆形轨道固定在水平地面上,与水平面相切于A点,在距离A点1.3m处有一可视为质点的小滑块,质量为m=0.5kg,小滑块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,施加一个大小为F=11N的水平推力,运动到A点撤去推力,滑块从圆轨道最低点A处冲上竖直轨道.(g=10m/s2)问:
(1)滑块在B处对轨道的压力;
(2)滑块通过B点后的落地点到B点的水平距离.

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【题目】如图甲为一竖直固定的光滑圆环轨道,小球由轨道的最低点以初速度v0沿圆环轨道做圆周运动.忽略空气阻力,用压力传感器测得小球对轨道的压力随时间t的变化关系如图乙所示(取轨道最低点为零势能面、重力加速度为g).则可以求出( )

A.圆环轨道的半径R=
B.小球的质量m=
C.小球在轨道最低点的动能Ek=
D.小球在轨道最低点的机械能E=

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