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如图所示,半径为R的半球形容器固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过容...

如图所示,半径为R的半球形容器固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过容器球心O的竖直线重合,转台以一定角速度ω匀速旋转。有两个质量均为m的小物块落入容器内,经过一段时间后,两小物块都随容器一起转动且相对容器内壁静止,两物块和球心O点的连线相互垂直,且A物块和球心O点的连线与竖直方向的夹角θ=60°,已知重力加速度大小为g,则下列说法正确的是(      )

A. A物块受到的摩擦力恰好为零,B物块受到的摩擦力的大小为

B. A物块受到的摩擦力恰好为零,B物块受到的摩擦力的大小为

C. B物块受到的摩擦力恰好为零,A物块受到的摩擦力的大小为

D. B物块受到的摩擦力恰好为零,A物块受到的摩擦力的大小为

 

AC 【解析】当A摩擦力恰为零时,物块与圆心连线与竖直方向的夹角为600,受力如图所示, 根据牛顿第二定律得:mgtan60°=mrω2,r=Rsin60° 此时B滑块有沿斜面向上滑的趋势,摩擦力沿罐壁切线向下,受力如图所示. 竖直方向上:Ncos30°-fsin30°-mg=0 水平方向上:Nsin30°+fcos30°=mr′ω2 其中r′=Rsin30°,联立解得: ,故A正确,B错误; 当B摩擦力恰为零时,物块与圆心连线与竖直方向的夹角为300,根据牛顿第二定律得: mgtan30°=mrω2其中r=Rsin30°,此时A滑块有沿斜面向下滑的趋势,摩擦力沿罐壁切线向上,竖直方向上:Ncos60°+fsin60°-mg=0 水平方向上:Nsin60°-fcos60°=mr′ω2 r′=Rsin60°,联立解得: ,故C正确.D错误;故选AC. 点睛:解决本题的关键搞清物块做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律,抓住竖直方向上合力为零,水平方向上的合力提供向心力进行求解.  
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考点分析:
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下列说法正确的是

A. 放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于原子的核外电子

B. 考古专家发现某一骸骨中C的含量为活着的生物体中C的1/4,已知C的半衰期为5 730年,则确定该生物死亡时距今越11 460年

C. 一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,现只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多

D. 查德威克发现了中子,其核反应方程为:

 

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如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30°,圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离L处有一小物体与圆盘保持相对静止,当圆盘的角速度为ω时,小物块刚要滑动。物体与盘面间的动摩擦因数为 (设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是(   )

A. 这个行星的质量

B. 这个行星的第一宇宙速度

C. 这个行星的同步卫星的周期是

D. 离行星表面距离为R的地方的重力加速度为

 

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如图所示,在空间中的点有一个带正电粒子仅在电场力作用下沿正方形abcd的对角线做直线运动,则下列判断中正确的是(      )

A. bd两点电势一定相等

B. 电场可能是两点处等量同种点电荷形成的电场

C. 若电场反向,粒子将会偏离原来的运动路径

D. 若粒子所带电荷量增大,将会偏离原来的运动路径

 

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如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m 的物体P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体P向右运动的最大距离为x0,之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是 (   )

A. 物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能

B. 弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动

C. 最初对物体P施加的瞬时冲量

D. 物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反

 

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如图甲所示为一理想变压器,原、副线圈的匝数比为,且分别接有阻值相同的电阻 ,通过电阻瞬时电流如图乙所示,则此时

A. 用电压表测量交流电源电压约为424 V

B. 断开开关K后,通过电阻R1的瞬时电流还是如图乙所示

C. 交流电源的功率162 W

D. R1和R2消耗的功率之比为1:3

 

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