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2.如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是(  )
A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来
B.人在最高点时对座位不可能产生大小为mg的压力
C.人在最低点时对座位的压力等于mg
D.人在最低点时对座位的压力大于mg

分析 乘坐游乐园的翻滚过山车时,在最高点和最低点,靠竖直方向上的合力提供向心力.在最高点,根据速度的大小,判断是靠拉力和重力的合力还是靠重力和座椅对人的弹力的合力提供向心力.在最低点,根据加速度的方向确定支持力和重力的大小关系.

解答 解:A、在最高点,根据F+mg=$m\frac{{v}^{2}}{r}$得,若v=$\sqrt{gr}$,F=0,若$v>\sqrt{gr}$,座椅对人有弹力,若$v<\sqrt{gr}$,保险带对人有拉力,当v=$\sqrt{2gr}$时,F=mg,座椅对人产生大小为mg的弹力,故A、B错误.
C、在最低点,根据牛顿第二定律得,N-mg=ma,可知支持力大于重力,则人对座椅的压力大于重力,故C错误,D正确.
故选:D.

点评 解决本题的关键知道最高点和最低点向心力的来源,结合牛顿第二定律分析判断,难度不大.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图甲为小型交流发电机的原理图,发电机的矩形线圈在匀强磁场垂直于磁场方向的轴OO′匀速转动,从t=0时刻开始,通过矩形线圈的磁通量随时间变化的规律如图乙所示,已知线圈的匝数n=50,线圈的电阻r=5Ω,线圈与外电路连接,外电路连接的定值电阻R=45Ω,电压表为理想交流电表.则下列判断正确的是(  )
A.t=0时刻线圈平面与磁感线平行
B.线圈转动过程中产生的最大电动势为100$\sqrt{2}$V
C.电压表的示数为50$\sqrt{2}$V
D.在0~$\frac{T}{4}$时间内,穿过电阻R的电荷量为0.02C

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13.物体做自由落体运动,自由落体运动位移用h表示,瞬时速度用v表示,下落时间用t表示,下列的图象正确的是(g取10m/s2)(  )
A.B.C.D.

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10.${\;}_{1}^{3}$H的质量是3.016 050u,质子的质量为1.007 277u,中子的质量是1.008 665u.已知1u相当于931MeV,h=6.63×10-34J•s,一个质子和两个中子结合为氚核时,下列说法正确的是(  )
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B.吸收的能量为7.97MeV
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D.如果这些能量是以光子形式释放或吸收,则光子的频率是1.92×1015Hz

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17.一只小灯泡,标有“3V、0.6W”字样.现用图给出的器材测量该小灯泡正常发光时的电阻R(滑动变阻器最大阻值为10Ω;电源电动势为6V,内阻为1Ω;电流表内阻约为lΩ,电压表的内阻约为10kΩ).
(1)在虚线框中画出你所设计的实验电路图(尽量减小实验误差).
(2)用笔画线当导线,根据设计的电路图将实物图连成完整的电路(图中有三根导线已经接好).
(3)电键闭合前,滑动变阻器的滑动触头应该移到最左端(选填“左”或“右”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,光滑导轨MN、PQ在同一水平面内平行固定放置,其间距d=1.0m,右端通过导线与阻值R=2.0Ω的电阻相连,在正方形区域CDGH内有竖直向下的匀强磁场.一质量m=100g、阻值r=0.5Ω的金属棒,在与金属棒垂直、大小为F=0.2N的水平恒力作用下,从CH左侧x=1.0m处由静止开始运动,刚进入磁场区域时恰好做匀速直线运动.不考虑导轨电阻,金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触.求:
(1)匀强磁场磁感应强度B的大小;
(2)金属棒穿过磁场区域的过程中电阻R所产生的焦耳热;
(3)其它条件不变,如果金属棒进入磁场时立即撤掉恒力F,试讨论金属棒是否能越过磁场区域并简要说明理由.

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9.如图所示,用一根横截面积为S的硬导线做成一个半径为r的圆环,把圆环部分置于均匀变化的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间的变化率$\frac{△B}{△t}$=k(k<0),ab为圆环的一条直径,导线的电阻率为ρ.下列说法正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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