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12.当汽车以某一速度通过拱形桥的最高点时,它对路面的压力(  )
A.一定等于零B.小于它的重力C.等于它的重力D.大于它的重力

分析 在最高点,重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出支持力的大小,再根据牛顿第三定律求出汽车通过桥最高点时对桥面的压力.

解答 解:汽车通过桥的最高点时受力如图,根据牛顿第二定律得:$mg-N=m\frac{{v}^{2}}{R}$
桥面对汽车的支持力:$N=mg-m\frac{{v}^{2}}{R}$
根据牛顿第三定律,汽车对桥面的压力:$N′=N=mg-m\frac{{v}^{2}}{R}<mg$
故选:B

点评 解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.“嫦娥一号”是我国首次发射的探月卫星,它在距月球表面高度为h=200km的圆形轨道上运行,运行周期为T=127分钟.已知引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2,月球半径约为R=1.74×103km.利用以上条件写出月球密度的表达式且计算出其数值约是多少?(结果保留两位有效数字) (已知半径为R的球体体积公式V=$\frac{4}{3}$πR3

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.把一个小烧瓶和一根弯成直角的均匀玻璃管用橡皮塞连成如图1所示的装置.在玻璃管内引入一小段油柱,将一定质量的空气密封在容器内,被封空气的压强跟大气压强相等.如果不计大气压强的变化,利用此装置可以研究烧瓶内空气的体积随温度变化的关系.

(1)关于瓶内气体,下列说法正确的有AD
A.温度升高时,瓶内气体体积增大,压强不变
B.温度升高时,瓶内气体分子的动能都增大
C.温度升高,瓶内气体分子单位时间碰撞到容器壁单位面积的次数增多
D.温度不太低,压强不太大时,可视为理想气体
(2)改变烧瓶内气体的温度,测出几组体积V与对应温度T的值,作出V-T图象如图2所示.已知大气压强p0=1×105Pa,则由状态a到状态b的过程中,气体对外做的功为50J.若此过程中气体吸收热量60J,则气体的内能增加了10J.
(3)已知1mol任何气体在压强p0=1×105Pa,温度t0=0℃时,体积约为V0=22.4L.瓶内空气的平均摩尔质量M=29g/mol,体积V1=2.24L,温度为T1=25℃.试估算瓶内空气的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁,产生一个辐射状的磁场,磁场水平向外.磁极狭缝间某点的磁感应强度与该点到圆柱形磁极中心轴的距离成反比.用横截面积一定的细金属丝制成的圆形单匝线圈,从某高度无初速释放,线圈在磁极狭缝间下落的过程中,线圈平面始终水平且保持与圆柱形磁极共轴.线圈被释放后(  )
A.线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动
B.在图1俯视图中,线圈中感应电流沿逆时针方向
C.线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越小
D.线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.决定惯性大小的因素是物体的(  )
A.速度B.质量C.体积D.密度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示是物体做直线运动的v-t图象,由图可知:第1s与第3s的速度方向相反(填“相同”或“相反”),第2s的加速度大小10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于磁感应强度B,下列说法中正确的是(  )
A.磁场中某点B的大小,跟放在该点的试探电流元的情况有关
B.磁场中某点B的方向,跟该点处试探电流元所受磁场力方向一致
C.在磁场中某点试探电流元不受磁场力作用时,该点B值大小为零
D.在磁场中磁感线越密集的地方,B值越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,在x轴上方有垂直于纸面向外的匀强磁场,两带正电且电量相同而质量不同的粒子A和B,已知A、B的质量分别为m1和m2,两粒子以相同的速率从O点以与x轴正方向成α=60°角垂直射入磁场,发现粒子A从a点射出磁场,粒子B从b点射出磁场.若另一与A、B带电量相同而质量不同的粒子C以相同速率与x轴正方向成α=30°角射入x轴上方时,发现它从ab的中点c射出磁场,则下列说法中正确的是(不计所有粒子重力)(  )
A.B粒子在磁场中的运动时间比A粒子在磁场中的运动时间长
B.粒子A、B在磁场中的运动时间相同
C.可以求出C粒子的质量
D.C粒子在磁场中作圆周运动的半径一定比B粒子作圆周运动的半径小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在光滑绝缘的水平桌面上有四个小球,带电量分虽为-q、Q、-q、Q.四个小球构成一个菱形,-q、-q的连线与-q、Q的连线之间的夹角为α.若此系统处于平衡状态,则正确的关系式可能是(  )
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