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【题目】城市中为了解决交通问题,修建了许多立交桥。如图所示,桥面是半径为R的圆弧形的立交桥AB横跨在水平路面上,一辆质量为m的小汽车,从A端冲上该立交桥,小汽车到达桥顶时的速度大小为v1,若小汽车在上桥过程中保持速率不变,则(  )

A.小汽车通过桥顶时处于失重状态

B.小汽车通过桥顶时处于超重状态

C.小汽车在上桥过程中受到桥面的支持力大小为FNmgm

D.小汽车到达桥顶时的速度必须大于

【答案】A

【解析】

AB.由圆周运动知识知,小汽车通过桥顶时,其加速度方向向下,由牛顿第二定律得

mgFNm

解得

FNmgmmg

故其处于失重状态,A正确,B错误;

CFNmgm只在小汽车通过桥顶时成立,而在其上桥过程中不成立,C错误;

D.由mgFNmFN≥0,解得

v1

D错误。

故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一平直的传送带以速率v=2 m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6 s,物体到达B处,AB相距L=10 m.则:

(1)物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?

(2)物体与传送带之间的动摩擦因数为多少?

(3)若物体是煤块,求物体在传送带上的划痕.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示,它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒面,带电粒子由加速器的中心附近进人加速器,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出。用同一回旋加速器加上不同频率的交流电压分别加速氚核和粒子(氚核和粒子质量比为3:4,电荷量之比为1:2),则以下说法正确的有

A.加速粒子的交流电压的频率较大,粒子获得的最大动能较大

B.若增大磁感应强度,则粒子获得的最大动能增大

C.若增大加速电压,氚核获得的最大动能增大

D.若增大加速电压,氚核在加速器中运动的总时间变短

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直放置的质量为4m,长为L的圆管顶端塞有一个质量为m的弹性圆球,球与管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为4mg。圆管从下端离地面距离为H处自由落下,落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等。求:

(1)圆管第一次与地面碰撞后瞬间圆管和球的速度;

(2)圆管弹起后圆球不致滑落,L应满足什么条件;

(3)圆管上升的最大高度是多少?

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【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×106 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小.

(2)小球的质量m.

(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.

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【题目】跳台滑雪就是运动员脚着特制的滑雪板,沿着跳台的倾斜助滑道下滑,借助速度和弹跳力,使身体跃入空中,运动员在空中飞行45秒钟后,落在山坡上。为研究跳台滑雪,将某次跳台滑雪简化为如下过程:质量为60kg的运动员在助滑道末端沿水平方向跃入空中,经过4s落在斜坡上,在空中飞行过程中(忽略空气阻力,取g10m/s2)(  )

A.运动员处于超重状态

B.运动员落在斜坡前瞬间重力功率为1.2×104W

C.运动员动能增加9.6×104J

D.运动员重力势能减少4.8×104J

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【题目】在研究平抛运动实验中,(1)1是横档条,卡住平抛小球,用铅笔标注小球最高点,确定平抛运动轨迹的方法,坐标原点应选小球在斜槽末端时的_______

A.球心 B.球的上端 C.球的下端

在此实验中,下列说法正确的是________

A. 斜槽轨道必须光滑 B.记录的点应适当多一些

C.用光滑曲线把所有的点连接起来D.y轴的方向根据重垂线确定

(2)图2是利用图1装置拍摄小球做平抛运动的频闪照片,由照片可以判断实验操作错误的是____

A.释放小球时初速度不为零 B.释放小球的初始位置不同 C.斜槽末端切线不水平

(3)图3是利用稳定的细水柱显示平抛运动轨迹的装置,其中正确的是_______

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【题目】一根劲度系数为k的轻质弹簧两端分别连接质量均为M的光滑物体AB(均视为质点),一倾角为30°的斜面底端固定一挡板,将物体AB和弹簧整体放置于斜面底端的挡板上,如图所示,整个装置处于静止状态。一个质量m12M的光滑物体P从斜面上距A物体l处由静止释放,物体PA发生碰撞(碰撞时间极短),碰后PA粘在一起共同运动,不计空气阻力,重力加速度为g

(1)求碰撞后瞬间PA的共同速度大小;

(2)当挡板对物体B的弹力恰好为零时,求PA的共同速度大小;

(3)若换成另一个质量m2M的物体QQ与斜面间的动摩擦因数为,将物体Q从斜面上某一位置由静止释放,随后物体QA发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后物体A达到最高点时,挡板对物块B的弹力恰好为零。求物体QA发生第一次碰撞后,物体Q上滑能到达的最高点与开始释放位置的距离。

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【题目】2018128223分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器。“嫦娥四号”探测器经历绕地飞行、地月转移、近月制动(太空刹车)、绕月飞行,最终于2019131026分实现了人类首次在月球背面软着陆,其运动轨迹示意图如图所示。假设“嫦娥四号”质量保持不变,其在绕月圆轨道和绕月椭圆轨道上运动时只受到月球的万有引力,则有关“嫦娥四号”的下列说法中正确的是(  )

A.沿轨道绕地运行过程中,在a点的机械能小于在b点的机械能

B.沿轨道绕地运行的周期一定小于沿轨道绕地运行的周期

C.每次运动到绕地轨道近地点和绕月轨道近月点时都需要加速

D.沿轨道①绕月运行的周期一定小于沿轨道②绕月运行的周期

E.沿轨道绕地运行的过程中在a点的加速度一定大于在b点的加速度

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