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9.汽车通过凹形桥面的最低处时,车对桥的压力(  )
A.等于它的重量B.小于它的重量C.大于它的重量D.可能为零

分析 在凹形桥的最低点,汽车靠重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律比较支持力和重力的大小关系.

解答 解:在最低点,根据牛顿第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{r}$>mg.
知汽车对桥的压力比汽车的重量大些.故C正确,ABD错误.
故选:C

点评 解决本题的关键知道汽车做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.

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15.如图所示,在同一轨道平面上的几个人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,某一时刻它们恰好在同一直线上,下列说法正确的是(  )
A.根据v=$\sqrt{gr}$可知,运行速度满足vA>vB>vC
B.运转角速度满足ωA>ωB>ωC
C.向心加速度满足aA<aB<aC
D.从图示位置开始时,运动一周后,A最先回到图示位置

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20.一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知该交变电流(  )
A.周期为0.125s
B.电压的最大值为20V
C.电压的有效值为10V
D.电压瞬时值的表达式为u=20$\sqrt{2}$sin8πt(V)

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17.一边长为L的正方形单匝线框绕垂直于匀强磁场的固定轴转动,线框中产生的感应电动势e随时间t的变化情况如图所示.已知匀强磁场的磁感应强度为B,则结合图中所给信息可判定(  )
A.t1时刻穿过线框的磁通量为零
B.t2时刻穿过线框的磁通量为BL2
C.t3时刻穿过线框的磁通量变化率为零
D.线框转动的角速度为$\frac{{E}_{m}}{B{L}^{2}}$

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4.如图所示,从足够高的地方由静止释放一个小球,下落过程中小球受到空气阻力跟速度平方成正比,即f=kv2(k为常量)则小球稳定下落时的速度是(  )
A.mgB.$\sqrt{\frac{mg}{k}}$C.kmgD.$\sqrt{kmg}$

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14.汽车以12m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,司机突然发现前方10米处有一辆自行车正在以4m/s的速度作同方向的匀速直线运动,司机反应后关闭油门刹车,使汽车做加速度大小为4m/s2的匀减速直线运动.要使汽车不撞上自行车,司机的反应时间最长是多少?

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1.滑雪是一项危险性高而技巧性强的运动,某次滑雪过程可近似模拟为两个圆形轨道的对接,如图所示.质量为m的运动员在轨道最低点A的速度为v,且刚好到达最高点B,两圆形轨道的半径相等,均为R,滑雪板与雪面间的摩擦不可忽略,下列说法正确的是(  )
A.运动员在最高点B时,对轨道的压力等于自身的重力
B.由A到B过程中增加的重力势能为2mgR-$\frac{1}{2}$mv2
C.由A到B过程中阻力做功为2mgR-$\frac{1}{2}$mv2
D.由A到B过程中损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2

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18.质量为10kg的物体,在三个大小分别为8N,10N,20N的力共同作用下,其加速度大小可能是(  )
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19.如图所示,是采砂场装运河砂的示意图,砂子通过砂斗滑落到水平传送带上,最终与传送带一起做匀速运动,到达右端主动轮轴正上方的A点时,恰好水平抛出并落在下面的货车车箱中心.已知传送带长l=10m,砂子与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,传送带与货车底板间的高度差为h=1.8m,传送带的主动轮和从动轮半径R=0.4m,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
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