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4.汽车甲和汽车乙的质量相等,以相等的速率沿同一水平弯道做匀速圆周运动,甲车在乙车的外侧.两车沿半径方向受到的摩擦力分别为F1和F2.以下说法正确的是(  )
A.F1小于F2B.F1等于F2
C.F1大于F2D.F1和F2的大小均与汽车速率无关

分析 汽车做匀速圆周运动,由指向圆心的静摩擦力提供向心力,根据牛顿第二定律列方程分析两车沿半径方向受到的摩擦力的大小.

解答 解:设两汽车的质量为m,速率为v,半径分别为r和r,根据牛顿第二定律得:
F1=m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{甲}}$,F2=m$\frac{{v}^{2}}{{r}_{乙}}$,由题r>r,则得到:F1<F2,故A正确.
故选:A

点评 本题考查应用牛顿第二定律处理生活中圆周运动的能力,对于圆周运动,分析向心力的来源的是关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图(甲)所示为使用DIS系统研究单摆的装置.液体槽的A、B两个侧面为铜板,其余部分为绝缘材料,槽中盛满导电液体.质量不计的细铜丝的上端固定在液体槽正上方的O点,下端连接一个小铜球,铜丝的下端稍穿出铜球一点长度,当铜球在液体上方摆动时,细铜丝始终与导电液体接触(铜丝与液体间的阻力忽略不计),将此系统接入电路.已知定值电阻R1=3Ω,滑动变阻器的总电阻R2=20Ω,变阻器两个端点a、b之间的长度为30cm,槽中导电液体接入电路的电阻R3=10Ω且恒定不变,铜丝的电阻不计.
(1)将电键S2与c点连接,闭合S1,移动变阻器的滑动片,采集数据得到图(乙)所示的U-I图象,则该电源的电动势E=24V,内阻r=2Ω.
(2)将摆球拉离平衡位置,使其在垂直于A、B的竖直面内做简谐运动,变阻器的滑动片P移到距离a端为x的位置,并保持不变,电键S2与d点连接,闭合S1,在电脑屏幕上得到如图(丙)所示的电压与时间的变化关系图象.则单摆的振动周期T=2s,摆长L=1m(取π2约等于10),滑动片离a端的距离x=15cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.装有炮弹的大炮总质量为M,炮弹的质量为m,炮弹射出炮口时对地的速度为v0,若炮筒与水平地面的夹角为θ,则炮车后退的速度大小为(  )
A.$\frac{m}{M}$v0B.$\frac{m{v}_{0}cosθ}{M-m}$C.$\frac{m{v}_{0}}{M-m}$D.$\frac{m{v}_{0}cosθ}{M}$

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12.如图所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和开关组成一闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环a,下列各种情况铜环a中不产生感应电流的是(  )
A.线圈中通以恒定的电流B.通电时,使变阻器的滑片P匀速移动
C.通电时,使变阻器的滑片P加速移动D.将开关突然断开的瞬间

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19.做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的物理量是(  )
A.速率B.速度C.加速度D.加速度大小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.关于曲线运动,下列说法正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动
B.曲线运动的速度方向可能不变
C.曲线运动的速度大小和方向一定同时改变
D.曲线运动速度的方向不断变化,但速度的大小可以不变

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.将重为50N的物体匀速地竖直向上拉起10m高,此过程中物体的重力势能变化了500J,拉力对物体做功500J.若物体以1m/s2的加速度上升了10m,此过程中物体重力势能变化了500J,拉力对物体做功550J.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况,其核心部件是示波管,其原理图如下,XX′为水平偏转电极,YY′为竖直偏转电极.以下说法正确的是(  )
A.XX′加图3波形电压、YY′不加信号电压,屏上在两个位置出现亮点
B.XX′加图2波形电压、YY′加图1波形电压,屏上将出现两条竖直亮线
C.XX′加图4波形电压、YY′加图2波形电压,屏上将出现一条竖直亮线
D.XX′加图4波形电压、YY′加图3波形电压,屏上将出现图1所示图线

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14.如图所示,以水平初速度v0=10m/s秒抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ=30°的斜面上,重力加速度取10m/s2,可知物体完成这段飞行的时间是(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$sB.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$sC.$\sqrt{3}$sD.2s

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