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1.为了让乘客乘车更为舒适,某搡究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示,当此车减速上坡时(仅考虑乘客与水平面之间的作用),则关于乘客下列说法正确的是(  )
A.不受摩擦力的作用B.受到水平向左的摩擦力作用
C.处于超重状态D.所受合力竖直向上

分析 当此车减速上坡时,整体的加速度沿斜面向下,对乘客进行受力分析,根据加速度方向知道合力方向,根据合力方向确定摩擦力方向.

解答 解:A、B、对乘客进行受力分析,乘客受重力,支持力,由于乘客加速度沿斜面向下,而静摩擦力必沿水平方向,由于乘客有水平向左的分加速度,所以受到向后(水平向左)的摩擦力作用.故A错误,B正确.
C、当此车减速上坡时,整体的加速度沿斜面向下,乘客具有向下的分加速度,所以根据牛顿运动定律可知乘客处于失重状态.故C错误;
D、由于乘客加速度沿斜面向下,根据牛顿第二定律得所受力的合力沿斜面向下.故D错误.
故选:B

点评 解决本题的关键知道乘客和车具有相同的加速度,通过汽车的加速度得出乘客的加速度.以及能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律求解

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.速度选择器的上极板接电源正极,下极板接负极,电势差为U,两板距离为d,要使带电粒子能沿直线穿过两极板区域,则应在两板间加一个方向向里的匀强磁场,若磁感应强度为B,则带电粒子的速度应为$\frac{U}{Bd}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.两块竖直放置的带电平行金属板A、B间放一金属小球后,电场线如图所示,M、N为电场中的两点,下列判断中正确的是(  )
A.M点处的电场强度小于N点处的电场强度
B.M点处的电势高于N点电势
C.将负检验电荷从M点移到N点,电场力做正功
D.将正检验电荷从M点移到N点,该电荷的电势能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.完全相同的两物块A、B用一轻弹簧相连,静止在倾角为θ=3T的固定足够长的斜面上,B与垂直固定在斜面底端的挡板C接触,两物块与斜面的动摩擦因数μ=0.5,现用一个沿斜面向上,大小等于一个物块重力3倍的恒力F拉物块A,则当B刚好要离开挡板C时,A的加速度大小为(弹簧始终处于弹性限度内,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g)(  )
A.$\frac{1}{2}$gB.2gC.gD.3g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.一金属线框绕与磁场垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动(如图甲所示),产生的感应电动势随时间变化的规律如图乙所示,经原、副线圈的匝数比为1:5的理想变压器给一个灯泡供电(如图丙所示),副线圈电路中灯泡额定功率为44W.现闭合开关,灯泡正常发光.则(  )
A.加在原线圈上交流电压瞬时值的表达式为u=22$\sqrt{2}$sin100πtV
B.金属线框的转速为50r/s
C.变压器原线圈中电流表示数为$\sqrt{2}$A
D.若将副线圈所接灯泡改为一电容器,则其耐压值至少应为22$\sqrt{2}$V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接,两物块A、B质量均为m,初始时均静止,现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的v-t关系分别对应图乙中A、B图线t1时刻A、B的图加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.tl时刻,弹簧形变量为$\frac{2mgsinθ+ma}{k}$
B.t2时刻,弹簧形变量为$\frac{mgsinθ}{k}$
C.tl时刻,A,B刚分离时的速度为$\sqrt{\frac{a(mgsinθ-ma)}{k}}$
D.从开始到t2时刻,拉力F先逐渐增大后不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.一个放在水平面上的木块质量m为2kg.在水平方向受到F1、F2的作用,木块处于静止状态,其中F1=10N,F2=8N,动摩擦因数μ=0.2.重力加速度g=10m/s2,求
(1)木块受到的摩擦力的大小、方向;
(2)撤去力F2后,木块的加速度的大小和方向;
(3)若撤去力F2瞬间,恰有一小动物以v=6m/s的速度匀速同方向飞经木块.则木块要经过多少时间能追上该小动物.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某实验小组欲以图甲所示实验装置“探究加速度与物体受力和质量的关系”.图中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点计时器相连,小车的质量为m1,小盘和砝码的质量为m2

(1)(单选)下列说法正确的是C
A.实验时先释放小车,再接通打点计时器的电源
B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
C.本实验中应满足m2远小于ml的条件
D.在用图象探究小车加速度与质量的关系时,应作出a-ml图象
(2)实验中,得到一条打点的纸带,如图乙所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距xl、x2、x3、x4、x5、x6已测出,则打点计时器打下F点时小车瞬时速度的计算式为vF=$\frac{{{x}_{5}+x}_{6}}{2T}$.
(3)某同学平衡摩擦力后,在保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,作出小车加速度a与砝码重力F的图象如图丙所示.若牛顿第二定律成立,取重力加速度g=10m/s2,则小车的质量为2.0kg.
(4)实际上,在砝码的重力越来越大时,小车的加速度不能无限制地增大,将趋近于某一极限值,此极限值为10m/s2

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11.为纪念“光纤之父”、诺贝尔物理学奖获得者高锟的杰出贡献,早在1996年中国科学院紫金山天 文台就将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”.已知“高锟星”半径为R,其表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,在不考虑自转的情况,求解以下问题:(以下结果均用字母表达即可)
(1)卫星环绕“高锟星”运行的第一宇宙速度;
(2)假设“高锟星”为一均匀球体,试求“高锟星”的平均密度;(球体积V=$\frac{4}{3}$πR3
(3)假设某卫星绕“高锟星”做匀速圆周运动且运行周期为T,求该卫星距地面的高度.

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