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【题目】设某高速公路的水平弯道可看成半径是的足够大圆形弯道,若汽车与路面间的动摩擦因数为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。那么关于汽车在此弯道上能安全转弯的速度,下列四种说法中正确的是

A. 大于

B. 一定等于

C. 最好是小于

D. 对转弯速度没有什么要求,驾驶员水平高,转弯速度可大些

【答案】C

【解析】试题分析:汽车在圆弧水平弯道路面行驶,做的是圆周运动.此时汽车需要的向心力是由静摩擦力提供的,而汽车的最大安全速度是指由路面的最大静摩擦力提供向心力,从而求出的速度.当速度再大时,汽车就会侧向滑动,失去控制了.

汽车在圆弧水平弯道路面行驶,做圆周运动.其所需要的向心力由静摩擦力提供,由上式可知,当静摩擦力越大时,速度也越大.所以静摩擦力最大时,速度达最大.即,解得,所以汽车的安全速度小于最大速度,即,故C正确.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,用包有白纸的质量为1.00kg的圆柱棒替代纸带和重物,蘸有颜料的毛笔固定在电动机上并随之转动,使之替代打点计时器.当烧断悬挂圆柱棒的线后,圆柱棒竖直自由下落,毛笔就在圆柱棒表面的纸上画出记号,如图乙所示,设毛笔接触棒时不影响棒的运动.测得记号之间的距离依次为26.0mm42.0mm58.0mm74.0mm90.0mm106.0mm,已知电动机铭牌上标有“1440r/min”的字样,由此验证机械能守恒.根据以上内容,回答下列问题:

(1)毛笔画相邻两条线的时间间隔T________s,图乙中的圆柱棒的________端是悬挂端(”)

(2)根据乙所给的数据,可知毛笔画下记号C时,圆柱棒下落的速度vC________m/s;画下记号D时,圆柱棒下落的速度vD________m/s;记号CD之间圆柱棒的动能的变化量为______J,重力势能的变化量为________J(g9.8m/s2).由此可得出的结论是________(结果保留两位有效数字)

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【题目】一直桶状容器的高为2l,底面是边长为l的正方形;容器内装满某种透明液体,过容器中心轴DD′、垂直于左右两侧面的剖面图如图所示。容器右侧内壁涂有反光材料,其他内壁涂有吸光材料。在剖面的左下角处有一点光源,已知由液体上表面的D点射出的两束光线相互垂直,求该液体的折射率。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直。边长为0.1 m、总电阻为0.005 Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图(a)所示。已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场。线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正)。下列说法正确的是

A.磁感应强度的大小为0.5 T

B.导线框运动的速度的大小为0.5m/s

C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外

D.在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1 N

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【题目】下列物理量不是矢量的是( )

A. 路程 B. 速度 C. 加速度 D.

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【题目】如图所示,位于竖直平面上的圆弧轨道光滑,半径为ROB沿竖直方向,上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止释放,到达B点时的速度为,最后落在地面上C点处,不计空气阻力,求:

(1)小球刚运动到B点时的加速度为多大,对轨道的压力多大;

(2)小球落地点CB点水平距离为多少。

(3)比值R/H为多少时,小球落地点C与B的水平距离最远?该水平距离的最大值为多少?

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【题目】如图所示,一质量为m的汽车保持恒定的速率运动,若通过凸形路面最高处时对路面的压力为F1 ,通过凹形路面最低处时对路面的压力为F2 ,则

A. F1=mg B. F2=mg

C. F1>mg D. F2>mg

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【题目】如图所示,A.B两物体质量之比为=3:2,它们原来静止在平板车C上,AB间有一根被压缩了的弹簧,AB与平板车上表面间的动摩擦因数相同,地面光滑,当弹簧突然释放后(

A.A.B系统动量守恒 B.A.B.C系统动量守恒

C.小车向左运动 D.小车向右运动

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【题目】如图所示,竖直放置的铜盘下半部分置于水平的匀强磁场中,盘面与磁场方向垂直,铜盘安装在水平的铜轴上,有一“形”金属线框平面与磁场方向平行,缺口处分别通过铜片C、D与转动轴、铜盘的边缘接触,构成闭合回路。则铜盘绕轴匀速转动过程中,下列说法正确的是

A.电阻R中没有感应电流

B.电阻R中的感应电流方向由a至b

C.穿过闭合回路的磁通量变化率为零

D.穿过闭合回路的磁通量变化率为一非零常量

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