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如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同...

如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则  

A球A的线速度一定小于球B的线速度

B球A的角速度一定等于球B的角速度

C球A的运动向心力一定大于球B的运动向心力

D球A对筒壁的压力一定等于球B对筒壁的压力

 

D 【解析】 试题分析:对任一小球受力分析,受重力和支持力,如图,由重力与支持力的合力提供向心力,则: 根据牛顿第二定律,有; 则得:, ,因为A球的转动半径较大,则有:,,故选项ABC错误;由上分析可知,筒对小球的支持力,与轨道半径无关,则由牛顿第三定律得知,小球对筒的压力也与半径无关,即有球A对筒壁的压力等于球B对筒壁的压力,故D正确。 考点:向心力 【名师点睛】对小球受力分析,受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可;本题关键是对小球受力分析,知道小球做圆周运动向心力的来自于合外力。  
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考点分析:
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小船以恒定不变的速度渡河,当小船渡到河中间时,水流速度突然增加,则小船实际所用时间比预定时间  

A增大       B减小         C不变         D无法确定

 

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如图所示,足够长的平行金属导  MNPQ平行放置,间距为L,与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1R2相连,且R1支路串联开关S,原来S闭合,匀强磁场垂直导轨平面斜向上。有一质量为m的导体棒ab与导轨垂直放置,接触面粗糙且始终接触良好,导体棒的有效电阻也为R现让导体棒从静止释放沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为,此时整个电路消耗的电功率为重力功率的。已知当地的重力加速度为g,导轨电阻不计。试求:

1在上述稳定状态时,导体棒ab中的电流I和磁感应强度B的大小;

2如果导体棒从静止释放沿导轨下滑x距离后运动达到稳定状态,在这一过程中回路产生的电热是多少?

3断开开关S后,导体棒沿导轨下滑一段距离后,通过导体棒ab的电量为q,求这段距离是多少?

 

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均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界面平行。当cd边刚进入磁场时:

1求线框中产生的感应电动势大小;

2求cd两点间的电势差大小;

3若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。

 

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甲车以10m/s的速度在平直的公路上前进,乙车以4m/s的速度与甲车平行同向做匀速直线运动,甲车经过乙车旁边开始以05m/s2的加速度刹车,从甲车刹车开始计时

1乙车追上甲车前,两车相距最大距离;

2乙车追上甲车所用的时间。

 

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如图所示,质量为mB=24 kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=22 kg的木箱A放在木板B上。一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在天花板上,轻绳与水平方向的夹角为θ=37°。已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=05。现用水平方向大小为200 N的力F将木板B从木箱A下面匀速抽出sin 37°=06,cos 37°=08,重力加速度g取10 m/s2,则木板B与地面之间的动摩擦因数μ2的大小为 

A03        B04         C05       D06

 

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