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如图所示,一辆有四分之一圆弧的小车停在不光滑的水平地面上,质量为m的小球从静止开...

如图所示,一辆有四分之一圆弧的小车停在不光滑的水平地面上,质量为m的小球从静止开始由车的顶端无摩擦滑下,且小车始终保持静止状态,地面对小车的静摩擦力最大值是 

A     B     Cmg      D

 

A 【解析】 试题分析: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和牛顿第二定律有:mv2=mgRcosθ N-mgcosθ=m 解得小球对小车的压力为:N=3mgcosθ 其水平分量为Nx=3mgcosθsinθ=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=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=mg;故选A。 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】本题中需要分别对小球和小车进行分析,找出两者间的关系;本题的难点在于对极值的分析,需要根据题意建立出摩擦力的表达式,再由数学知识求出极值。  
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考点分析:
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如图所示,一根长为l的轻质软绳一端固定在O点,另一端与质量为m的小球连接,初始时将小球放在与O点等高的A点,OA=,现将小球由静止状态释放,则当小球运动到O点正下方时,绳对小球拉力为   )(已知:sin37°=06,cos37°=08

A2mg      B3mg      Cmg       Dmg

 

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一直角轻杆两边等长两端分别固定质量为m1的小球A和质量为m2的小球B,质量关系为,轻杆能绕水平转轴O在竖直面内转动,现使OB水平,如图所示,两小球从静止开始运动,经过一段时间轻杆转过θ角不计转轴摩擦和空气阻力,两小球可视为质点,下列说法正确的是   

Aθ角最大可达到150°

B当θ=90°时,两小球速度最大

C当θ=30°时,两小球速度最大

D当θ=60°时,两小球速度最大

 

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在竖直平面内,一根光滑金属轨道弯成如图所示形状,相应的曲线方程为单位:m).有一质量m=05kg的小球从x=0处以v0=5m/s的初速度沿轨道向下运动那么小球  )(g=10 m/s2

A小球做匀变速曲线运动

B最远运动到m处

C将在x=0与m之间做往返运动

D运动到m时,金属杆对小环的作用力等于15N

 

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关于分子间的作用力,说法正确的是  

A若分子间的距离增大,则分子间的引力增大,斥力减小

B若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大

C若分子间的距离减小,则分子间引力和斥力的合力将增大

D若分子间的距离增大,则分子间引力和斥力的合力将减小

 

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物体以60J的初动能,从A点出发作竖直上抛运动,在它上升到某一高度时,动能损失了30J,而机械能损失了10J,则该物体在落回到A点的动能为:空气阻力大小恒定)( 

A50J       B40J       C30J         D20J

 

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