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城市中为了解决交通问题,修建了许多立交桥,有一桥面为圆弧形的立交桥横跨在水平路面上,已知桥的半径为200m。一辆汽车的质量m=1000kg,以一定的的速度驶上圆弧形的立交桥,汽车通过立交桥桥顶时的速度=10m/s。试计算小汽车在桥顶处对桥面的压力的大小。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,面积为S、匝数为N、内阻不计的矩形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,从水平位置开始计时,绕水平轴OO′以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环连接理想变压器.理想变压器原线圈上的滑动触头P上下移动时,可改变副线圈的输出电压;副线圈接有可变电阻R.电表均为理想交流电表.下列判断正确的是(  )

A矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式e=NBSωcosωt

B矩形线圈产生的感应电动势的有效值为NBSω/2

C当P位置不动,R增大时,电压表示数也增大

D当P位置向上移动、R不变时,电流表示数将增大

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科目:高中物理 来源: 题型:


在真空中水平放置一对金属板,两板间的电压为U,一个电子以水平速度v0沿两板中线射入电场,忽略电子所受的重力.电子在电场中的竖直偏移距离为Y,当只改变偏转电压U(或只改变初速度v0)时,下列图像哪个能正确描述Y的变化规律(  )

A.①③  B.②③ 

C.③④  D.①④

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一个做曲线运动的物体,关于它受到的合力,下列说法正确的是:

A.一定是恒力          B.一定是变力

C.可能是恒力          D.大小可能是恒定的,但方向一定是变化的

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如图所示为皮带传动装置,右边两轮是共轴连接,半径,皮带不打滑,则下列说法中正确的是( )

A.A轮与B、C轮的角速度相同

B.B、C轮的角速度相同

C.A轮的角速度大于B轮的角速度

D.A、B轮边缘的线速度相同

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20世纪30年代以来,人们在对宇宙射线的研究中,陆续发现了一些新的粒子,K介子和π介子就是科学家在1947年发现的。K−介子的衰变方程为 K− → π0+ π−,其中K−介子和π−介子带负电,电荷量等于基元电荷电量,π0介子不带电。如图所示,一个K−介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为图中的圆弧虚线,K−介子衰变后,π0介子和π−介子的轨迹可能是 (      )

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如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管住下滑。已知这名消防队员的质量为60㎏,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s, g取10m/s2,那么该消防队员 (   )

A.下滑过程中的最大速度为4 m/s

B.加速与减速过程的时间之比为1∶2

C.加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为1∶7

D.加速与减速过程的位移之比为1∶2

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如图所示是一个设计“过山车”的试验装置的工作原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道最低点平滑连接,圆形轨道半径为R。一质量为m的小车(可视为质点)在A点由静止释放沿斜面滑下,当小车第一次经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力为其重力的7倍,小车恰能越过圆形轨道最高点C完成圆周运动并第二次经过最低点沿水平轨道向右运动。已知重力加速度g.

(1)求A点距水平面的高度;

(2)假设小车在竖直圆轨道左、右半圆轨道部分克服摩擦阻力做功相等,求小车第二次经过圆轨道最低点B时速度有多大?

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