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在光滑圆锥形容器内固定了一根光滑的竖直细杆,细杆与圆锥的中轴线重合,细杆上穿有小...

在光滑圆锥形容器内固定了一根光滑的竖直细杆,细杆与圆锥的中轴线重合,细杆上穿有小环(小环可以自由转动,但不能上下移动),小环上连接一轻绳,与一质量为m的光猾小球相连,让小球在圆锥内做水平面上的匀速圆周运动,并与圆锥内壁接触.如下图所示,图甲中小环与小球在同一水平面上,图乙中轻绳与竖直细杆成角。设甲图和乙图中轻绳对球的拉力分别为Ta和Tb,圆锥内壁对小球的支持力分别为Na和Nb,则下列说法中,正确的是

A. Ta一定为零,Tb一定为零

B. Ta可以为零,Tb不可以为零

C. Na一定不为零,Nb可以为零

D. Na可以为零,Nb可以不为零

 

C 【解析】对甲图中的小球进行受力分析,小球所受的重力、支持力合力的方向可以指向圆心提供向心力,所以Ta可以为零,若Na等于零,则小球所受的重力及绳子拉力的合力方向不能指向圆心而提供向心力,所以Na一定不为零; 对乙图中的小球进行受力分析,若Tb为零,则小球所受的重力、支持力合力的方向可以指向圆心提供向心力,所以Tb可以为零;若Nb等于零,则小球所受的重力及绳子拉力的合力方向也可以指向圆心而提供向心力,所以Nb可以为零; 故选:C。 【名师点睛】 小球在圆锥内做匀速圆周运动,对小球进行受力分析,合外力提供向心力,根据力的合成原则即可求解。  
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如图,一半径为R的球面固定于水平面的A点,顶端放一质量为m的物块,现给物块一初速度v0,则

A. ,则物块落地点离A点

B. 若球面是粗糙的,当时,物块一定会沿球面下滑一段,再斜抛离开球面

C. ,则物块落地点离A点为R

D. ,则物块落地点离A点至少为2R

 

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以下说法不符合物理学史实的是:(       )

A. 亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止在某一个地方

B. 伽利略通过理想实验得出结论:力是维持物体运动的原因

C. 笛卡尔指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向

D. 牛顿第一定律是逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能直接用实验验证

 

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在静止的小车内,用细绳ab系住一个小球,绳a与竖直方向成θ角,拉力为Ta,绳b成水平状态,拉力为Tb.现让小车从静止开始向右做匀加速直线运动,如图所示,此时小球在车内的位置保持不变(角θ不变),则两根细绳的拉力变化情况可能是( )

A. Ta变大,Tb不变    B. Ta变大,Tb变小

C. Ta不变,Tb变小    D. Ta不变,Tb变大

 

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如图,对斜面上的物块施以一个沿斜面向上的拉力F作用时,物块恰能沿斜面匀速上滑.在此过程中斜面相对水平地面静止不动,物块和斜面的质量分别为mM,则(  )

A. 地面对斜面的支持力等于( M + m)g

B. 地面对斜面的支持力小于( M + m)g

C. 斜面受到地面向左的摩擦力为mgsinθ–F

D. 斜面受到地面的摩擦力为零

 

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如图所示,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为m1的物体1,与物体1相连接的绳与竖直方向保持θ角不变,则( )

A. 车厢的加速度为gsin θ

B. 绳对物体1的拉力为

C. 底板对物体2的支持力为(m2m1)g

D. 物体2所受底板的摩擦力为m2gsin θ

 

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