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【题目】有一种杂技表演叫“飞车走壁”。由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁,做匀速圆周运动。下图中圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h。下列说法中正确的是:

A. h越高,摩托车对侧壁的压力将越大

B. h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大

C. h越高,摩托车做圆周运动的周期将越小

D. h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大

【答案】D

【解析】摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图.


侧壁对摩托车的支持力不变,则摩托车对侧壁的压力不变.故A错误.如图向心力Fn=mgtanθ,m,θ不变,向心力大小不变.故B错误.根据牛顿根据牛顿第二定律得 ,h越高,r越大,Fn不变,则T越大.故C错误.根据牛顿第二定律得,h越高,r越大,Fn不变,则v越大.故D正确.故选D.

练习册系列答案
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【题目】在验证碰撞中动量守恒定律时,实验装置的示意图如图所示。实验中,P点是小球A单独以水平速度平抛的落地点,N点和M点是A球正碰B球后,B球和A球的落地点。

(1)选用小球时,应满足__________

AmA=mBBmA>mB CmA<mB

(2)实验要求__________

A.圆弧轨道必须是光滑的

B.轨道末端的切线是水平的

C.A球每次都从同一高度静止释放

(3) 用图中标出的符号和测出的数据列出验证动量守恒的表达式______________________

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【题目】如图所示,固定斜面足够长,斜面与水平面的夹角α=30°,一质量为3m的“L”型工件沿斜面以速度v0匀速向下运动,工件上表面光滑,其下端连着一块挡板。某时,一质量为m的小木块从工件上的A点,沿斜面向下以速度v0滑上工件,当木块运动到工件下端时(与挡板碰前的瞬间),工件速度刚好减为零,后木块与挡板第1次相碰,以后每隔一段时间,木块就与工件挡板碰撞一次。已知木块与挡板都是弹性碰撞且碰撞时间极短,木块始终在工件上运动,重力加速度为g。求:

(1)木块滑上工件时,木块、工件各自的加速度大小。

(2)木块与挡板第1次碰撞后的瞬间,木块、工件各自的速度大小。

(3)木块与挡板第1次碰撞至第nn=2,3,4,5,…)次碰撞的时间间隔及此时间间隔内木块和工件组成的系统损失的机械能△E

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【题目】关于物体的运动,下面情况可能成立的是

A. 加速度在减小,速度在增加

B. 速度变化量越大,加速度一定越大

C. 加速度和速度大小都在变化,加速度最大时速度最小,速度最大时加速度最小

D. 加速度为负值时,物体一定做减速运动

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【题目】如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面(足够长)上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v—t图像如图乙,试求:(g=10m/s2

(1)物体沿斜面上行时加速运动与减速运动的加速度大小;

(2)物体与斜面间的滑动摩擦因数μ;

(3)第1s内拉力F的冲量.

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【题目】如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,产生的电动势随时间按正弦规律变化,其e-t图像如图乙所示。发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω。电压表为理想电表,则

A. 线圈的转速n=240 r/min

B. 电压表的示数为

C. t =0.125s 时,穿过线圈的磁通量最大

D. 0 ~0.125s的时间内,流过灯泡的电量为

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【题目】关于下列四幅图说法正确的是____.

(1) 原子中的电子绕原子核高速运转  

(2) 光电效应实验  

(3) 电子束通过铝箔时的衍射图样  

(4) α粒子散射实验

A. 玻尔原子理论的基本假设认为,电子绕核运行轨道的半径是任意的

B. 光电效应产生的条件为光强大于临界值

C. 电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有波动性

D. 发现少数α粒子发生了较大偏转,说明金原子质量大而且很坚硬

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【题目】下列说法正确的是

A. 物体做直线运动,所受的合力一定为零

B. 物体做曲线运动,所受的合力一定变化

C. 物体做平抛运动,物体的速度随时间是均匀变化的

D. 物体做匀速圆周运动,物体的速度不变化

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【题目】下列器件不是应用温度传感器的是

A. 电熨斗 B. 话筒 C. 电饭锅 D. 测温仪

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