【题目】建筑工地通过吊车将物体运送到高处。简化后模型如图所示,直导轨ABC与圆弧形导轨CDE相连接,D为圆弧最高点,整个装置在竖直平面内,吊车先加速从A点运动到C点,再匀速率通过CDE。吊车经过B、D处时,关于物体M受力情况的描述正确的是( )
A. 过B点时,处于超重状态,摩擦力水平向左
B. 过B点时,处于超重状态,摩擦力水平向右
C. 过D点时,处于失重状态,一定受摩擦力作用
D. 过D点时,处于失重状态,底板支持力一定为零
【答案】B
【解析】
A到C的过程中物体斜向上做加速运动,由加速度方向的特点分析物体的受力;物体在D点做匀速圆周运动,结合竖直平面内圆周运动的特点与向心力的方向分析即可.
A、B、吊车从A向C运动的过程中,加速度的方向斜向上,在竖直方向的分加速度向上,所以吊车以及物体M都处于超重状态;同时吊车水平方向的加速度的方向向右,所以物体M受到的摩擦力的方向一定向右;故A错误,B正确;
C、吊车经过D点时,吊车做匀速圆周运动,则吊车与物体M受到的合外力的方向都是竖直向下,则它们的加速度的方向竖直向下,所以都处于失重状态;由于加速度的方向竖直向下,所以水平方向物体M不受摩擦力;故C错误;
D、只能知道吊车与物体处于失重状态,不知道吊车的速度,以及圆周运动的半径的大小,所以不能判断出吊车的地板是否对M没有支持力;故D错误.
故选B.
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【题目】如图所示,A、B为两颗人造地球卫星,假设两颗卫星都做匀速圆周运动,卫星A的轨道半径小于卫星B,下列说法正确的是
A. 卫星A所受地球引力大于卫星B
B. 卫星A的运行速度小于卫星B
C. 卫星A发射所需能量小于卫星B
D. 卫星A运行周期小于卫星B
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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光滑圆台形表演台的侧壁高速行驶,在水平面内做匀速圆周运动。图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h。如果增大高度h,则下列关于摩托车说法正确的是( )
A. 对侧壁的压力FN增大
B. 做圆周运动的周期T不变
C. 做圆周运动的向心力F增大
D. 做圆周运动的线速度增大
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【题目】如图所示,位于竖直平面上的半径为R的圆形光滑绝缘轨道,其上半部分处于竖直向下、场强为E的匀强电场中;下半部分处于水平向里的匀强磁场中。质量为m,带正电荷量为q的小球,从轨道水平直径的M端由静止释放,若小球第一次通过最低点时对轨道的压力为零,求:
(1)磁感应强度B的大小及运动过程中小球对轨道最低点的最大压力;
(2)若要小球在圆形轨道内作完整的圆周运动,小球从轨道水平直径的M端下滑所需的最小速度。
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【题目】A、B两质点在同一平面内同时向同一方向做直线运动,它们的位移时间图像如图所示,其中①是顶点过原点的抛物线的一部分,②是通过(0,3)的一条直线,两图像相交于坐标为(3,9)的P点,则下列说法不正确是( )
A. 质点A做初速度为零,加速度为2m/s2的匀加速直线运动
B. 质点B以2m/s的速度做匀速直线运动
C. 在前3s内,质点A比B向前多前进了6m
D. 在前3s内,某时刻A、B速度相等
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【题目】我国“天宫一号”圆满完成相关科学实验,于2018年“受控”坠落。若某航天器变轨后仍绕地球做匀速圆周运动,但动能增大为原来的4倍,不考虑航天器质量的变化,则变轨后,下列说法正确的是( )
A. 航天器的轨道半径变为原来的1 / 4
B. 航天器的向心加速度变为原来的4倍
C. 航天器的周期变为原来的1 / 4
D. 航天器的角速度变为原来的4倍
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【题目】如图所示的电路,两电表均为理想电表,电源的内阻不可忽略.开始时滑片位于图示的位置,则在滑片向上滑动的过程中,下列选项正确的是( )
A. 流过R1的电流逐渐减小
B. 两电表的示数均减小
C. 电压表的示数减小,电流表的示数增大
D. 电源的总功率减小
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【题目】如图所示,倒置的U形金属导轨所在平面与水平面夹角为,其中MN与PQ平行且间距为L=1m,导轨处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直,磁场随时间变化情况如图乙所示,取图甲所示磁场方向为磁感应强度的正方向。现将金属棒ab垂直放置在导轨上,金属棒与NQ相距0.2m,在0~4s内金属棒始终处于静止状态。已知金属棒ab的质量m=0.1kg,电阻为R=2Ω,不计导轨电阻,g=10m/s2,则( )
A. t=2s时刻金属棒ab所受安培力的方向改变
B. 0~4s内金属棒所受的最大静摩擦力为0.9N
C. 0~4s内穿过金属棒的电荷量为0.4C
D. 0~4s内金属棒中产生的焦耳热为0.32J
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【题目】如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球,落在斜面上处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角α,若把初速度变为kv0,则( )
A. 小球的水平位移和竖直位移之比变为原来的k倍
B. 夹角α将变原来的k倍
C. PQ间距一定为原来间距的k倍
D. 空中的运动时间变为原来的k倍
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