12.如圖所示,質(zhì)量為M、半徑為R、內(nèi)壁光滑的半球形容器靜止放在粗糙水平地面上,O為球心,有一勁度系數(shù)為k的輕彈簧一端固定在半球底部O′處,另一端與質(zhì)量為m的小球相連,小球靜止于P點,已知地面與半球形容器間的動摩擦因數(shù)為μ,OP與水平方向的夾角為θ=30°,下列說法正確的是( 。
A.小球受到輕彈簧的彈力大小為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}mg$
B.小球受到容器的支持力大小為mg
C.小球受到容器的支持力大小為$\frac{1}{2}mg$
D.半球形容器受到地面的摩擦力大小為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}mg$

分析 對小球進行受力分析可知,小球受重力、支持力及彈簧的彈力而處于靜止,由共點力的平衡條件可求得小球受到的輕彈簧的彈力及容器的支持力.對容器和小球整體研究,分析受力可求得半球形容器受到的摩擦力.

解答 解:A、對小球受力分析,如圖所示,小球受到重力G、彈簧的彈力F和容器的支持力N,由幾何關(guān)系可知:F與N間的夾角為120°,根據(jù)平衡條件和幾何關(guān)系可得:輕彈簧對小球的彈力大小 F=mg,故A錯誤;
BC、根據(jù)平衡條件和幾何關(guān)系可得:小球受到容器的支持力大小 N=F=mg,故B正確,C錯誤.
D、以容器和小球整體為研究對象,分析受力可知:整體豎直方向受總重力、地面的支持力,水平方向不受外力,根據(jù)平衡條件可知容器不受水平面的靜摩擦力.故D錯誤.
故選:B

點評 對于共點力平衡問題關(guān)鍵在于正確選擇研究對象,本題運用隔離法和整體法兩種方法進行受力分析得出結(jié)論.

練習(xí)冊系列答案
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(1)物體從斜面頂端下滑至底端的過程中重力做的功;
(2)物體從斜面頂端下滑至底端的過程中重力的功率.

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3.如圖所示,質(zhì)量為m的小球在豎直平面內(nèi)的光滑圓軌道上做圓周運動.圓半徑為R,小球經(jīng)過圓環(huán)最高點時剛好不脫離圓軌.則下列說法正確的是( 。
A.小球在最低點對圓環(huán)的壓力大小等于5mg
B.小球在最低點處于失重狀態(tài)
C.小球在最高點的線速度大小等于0
D.小球在最高點的向心加速度大小等于g

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20.在一個${\;}_{92}^{238}$U原子核衰變?yōu)橐粋${\;}_{82}^{206}$Pb原子核的過程中,發(fā)生α衰變的次數(shù)為8次,發(fā)生β衰變的次數(shù)為6次.

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A.衛(wèi)星在軌道3上的角速度小于在軌道1上的角速度
B.衛(wèi)星在軌道3上的速率大于軌道1上的速率
C.衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過P點時的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點時的加速度
D.衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度

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17.一定質(zhì)量的理想氣體,當溫度保持不變時,壓縮體積,氣體的壓強會變大,這是因為氣體分子的( 。
A.平均動能增大B.平均動能減小C.密集程度增加D.密集程度減小

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3.如圖,質(zhì)量為m=1kg的小滑塊(視為質(zhì)點)在半徑為R=0.4m的$\frac{1}{4}$圓弧A端由靜止開始釋放,它運動到B點時速度為v=2m/s.當滑塊經(jīng)過B后立即將圓弧軌道撤去.滑塊在光滑水平面上運動一段距離后,通過換向軌道由C點過渡到傾角為θ=37°、長s=1m的斜面CD上,CD之間鋪了一層勻質(zhì)特殊材料,其與滑塊間的動摩擦系數(shù)可在0≤μ≤1.5之間調(diào)節(jié).斜面底部D點與光滑地面平滑相連,地面上一根輕彈簧一端固定在O點,自然狀態(tài)下另一端恰好在D點.認為滑塊通過C和D前后速度大小不變,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不計空氣阻力.
(1)求滑塊對B點的壓力大小以及在AB上克服阻力所做的功;
(2)若設(shè)置μ=0,求質(zhì)點從C運動到D的時間;
(3)若最終滑塊停在D點,求μ的取值范圍.

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20.如圖所示,A、B為兩個等量同種點電荷,a、O、b在點電荷A、B的連線上,c、O、d在連線的中垂線上Oa=Ob=Oc=Od,則( 。
A.c、d兩點的場強不相同,電勢相同B.a、b兩點的場強相同,電勢也相同
C.O點是中垂線上場強最大的點D.O點是A、B連線上電勢最低的點

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1.如圖所示,一輕繩通過無摩擦的小定滑輪O與小球B連接,另一端與套在光滑豎直桿上的小物塊A連接,桿兩端固定且足夠長.物塊A由靜止從圖示位置釋放后,先沿桿向上運動.設(shè)某時刻物塊A運動的速度大小為vA,小球B運動的速度大小為vB,輕繩與桿的夾角為θ(θ<90°),則( 。
A.vB=vAcosθ
B.vA=vBcosθ
C.小球B向下運動過程中,其動能一直增大
D.物塊A上升到與滑輪等高處時,它的機械能最大

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