组卷网 > 知识点选题 > 通过牛顿第二定律求解向心力
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解析
| 共计 2239 道试题
1 . 如图为一半径R=1m的圆盘,其圆心О穿过一根垂直于圆面的转轴,圆盘平面与水平面夹角θ=30°,其下端与水平面上A点接触但无挤压。一可视为质点的滑块置于圆盘边缘(图中未画出),滑块可随圆盘一起绕轴做匀速圆周运动。已知滑块与圆盘间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小g=10m/s2,求:
(1)滑块随圆盘一起做匀速圆周运动的的最大角速度;
(2)若滑块随圆盘以m/s的速度做匀速圆周运动,当滑块运动至最高点时,突然撤去圆盘,滑块与圆盘分离瞬间滑块速度不变,求滑块落地点与水平地面上的A点之间的距离。
2024-01-30更新 | 359次组卷 | 1卷引用:湖北省武汉市部分重点中学2023-2024学年高一上学期期末联考物理试题
2 . 如图所示为工厂中的行车示意图。钢丝绳悬点O到所吊铸件重心P的距离为3m,铸件质量为2t,行车以3m/s的速度匀速行驶,重力加速度g取10m/s2。当行车突然停止运动时,钢丝绳受到的拉力为(       
A.2.6×104NB.2.0×104NC.1.4×104ND.3.9×104N
3 . 如图所示,水平平行金属导轨与固定在竖直面内半径为的四分之一圆弧轨道分别相切于分别为的中点,轨道左端接有的定值电阻。质量为的导体棒接入电路部分的电阻为,两水平导轨之间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。初始时,导体棒静置于磁场左边界,为磁场右边界,导轨间距为。现给的初速度使其沿导轨向右运动,运动过程中棒始终与导轨垂直且恰好能够到达处,所有轨道均光滑且不计电阻,重力加速度。求:
(1)棒第一次通过四分之一圆弧轨道的中点时,对A点的压力大小;
(2)磁场区域的长度
   
2024-01-29更新 | 291次组卷 | 1卷引用:河北省沧州市2023-2024学年高三上学期1月期末联考物理试题
4 . 如图所示,一同学表演荡秋千,已知秋千的两根绳长均为10m,该同学的质量为50kg,秋千踏板的质量约为,绳的质量忽略不计,当该同学荡到秋千支架的正下方时,速度大小为,此时每根绳子平均承受的拉力约为(  )(g=10m/s2
A.B.C.D.
5 . 如图所示,一汽车正在道路上转弯,弯道处的路面是倾斜的且与水平面所成夹角为θ。汽车在该弯道处以10m/s的速率转弯时,沿倾斜路面恰好没有上、下滑动的趋势。已知汽车在弯道上做圆周运动的半径为40m,重力加速度取10m/s2。则tanθ的值为(  )
   
A.B.C.D.
2024-01-25更新 | 673次组卷 | 1卷引用:贵州省贵阳市普通高中2023-2024学年高一上学期1月期末监测物理试卷
6 . 如图所示,某同学做机器小蜘蛛爬行模拟实验。小蜘蛛可沿竖直面内四分之一圆弧从底部O向顶部A缓慢爬行,同时小蜘蛛受到水平向右恒定风力的作用。则小蜘蛛从OA爬行的过程中(  )
A.受到的摩擦力一直增大B.受到的摩擦力一直变小
C.受到的弹力先增大后减小D.受到的弹力一直增大
7 . 如图所示,一圆筒固定在水平地面上,圆筒底面光滑,侧面粗糙。一物块紧贴圆筒内壁开始滑动。在物块滑动过程中,其速率随时间变化的图像正确的是(  )
A.B.
C.D.
2024-01-23更新 | 178次组卷 | 1卷引用:山东省滨州市2023-2024学年高三上学期期末考试物理试题
8 . 如图所示,小环A套在粗糙的水平杆KO上,小球B通过细线分别与小环和竖直轴相连,A、B间细线长为L1=0.5m,与竖直方向的夹角θ=37°,B、P间细线水平,长为L2=0.2m,整个装置可绕竖直轴转动。已知小环A和小球B均可视为质点,小环A的质量为mA=0.6kg,小球B的质量为mB=0.4kg,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取9.8m/s2,结果保留2位小数。在以下两问中,小环A与杆均未发生相对滑动。求:
(1)装置匀速转动的角速度为时,小环A受到摩擦力的大小
(2)小环A受到摩擦力的大小为时,B、P间细线张力的大小。
2024-01-22更新 | 537次组卷 | 2卷引用:上海市宜川中学2023-2024学年高三上学期11月月考物理试卷
9 . 如图所示,光滑轨道A固定在水平地面上,其弧形轨道的高度为h,半径为R,该段圆弧对应的圆心角小于5°,其水平部分与木板B上表面齐平。木板B质量为m,紧靠轨道A放置在光滑水平面上。在B的右侧放着若干滑块(视为质点),滑块的质量均为m,编号依次为1、2,3,4、…,。质量为的滑块C(视为质点)置于轨道A的顶端,由静止释放,滑到木板B上。C与B之间的动摩擦因数为,当C、B刚达到共速时,木板B恰好与滑块1发生第1次弹性碰撞。经过一段时间,C、B再次刚达到共速时,木板B恰好与滑块1发生第2次弹性碰撞,依次类推;最终滑块C恰好没从长板B上滑落。已知重力加速度为,滑块间的碰撞均为弹性碰撞,且每次碰撞时间极短,求:
(1)滑块C在弧形轨道最低点时,受到轨道A的支持力大小;
(2)滑块C在弧形轨道上下滑到最低点的过程中,受轨道A的弹力的冲量大小(结果可保留以及根号);
(3)开始时,木板B的右端与滑块n之间的距离s
10 . 如图所示为一处于竖直平面内的实验探究装置的示意图,该装置由速度可调的固定水平传送带、光滑圆弧轨道BCD和光滑细圆管EFG组成,其中水平传送带长B点在传送带右端转轴的正上方,轨道BCD和细圆管EFG的圆心分别为、圆心角均为,半径均为,且B点和G点分别为两轨道的最高点和最低点。 在细圆管EFG的右侧足够长的光滑水平地面上紧挨着一块与管口下端等高、长、质量木板(与轨道不粘连)。现将一块质量的物块(可视为质点)轻放在传送带的最左端A点,由传送带自左向右传动,在B处的开口和ED处的开口正好可容物块通过。已知物块与传送带之间的动摩擦因数,物块与木板之间的动摩擦因数,重力加速度
(1)若物块进入圆弧轨道BCD后恰好不脱轨,求物块在传送带上运动的时间;
(2)若传送带的速度为3m/s,求物块经过圆弧轨道EFG最低点G时,轨道对物块的作用力大小;
(3)若传送带的最大速度为5m/s,在不脱轨的情况下,求滑块在木板上运动过程中产生的热量Q与传送带速度v之间的关系。
   
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