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8.机飞俯冲拉起时,飞行员处于超重状态,即飞行员对座位的压力大于他所受的重力,这种现象叫过荷.过荷会造成飞行员大脑缺血,四肢沉重.严重时,飞行员还会暂时失明,甚至晕厥.若飞行员最多能承受相当于自身重力9倍的支持力的过荷,若飞机在竖直平面内沿圆弧轨道俯冲拉起时的速率为v,则圆弧的最小半径为(  )
A.$\frac{{v}^{2}}{8g}$B.$\frac{{v}^{2}}{9g}$C.$\frac{{v}^{2}}{10g}$D.$\frac{{v}^{2}}{11g}$

分析 抓住支持力和重力的合力提供向心力,结合最大支持力,根据牛顿第二定律求出圆弧的最小半径.

解答 解:根据牛顿第二定律得,N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
又N=9mg,
解得最小半径r=$\frac{{v}^{2}}{8g}$,故A正确,B、C、D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道最低点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.物理学的基本原理在生产和生活中有着广泛的应用,下面列举的四种器件中,在工作时利用了电磁感应现象的是(  )
A.回旋加速器B.发电机C.质谱仪D.示波器

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一束带电粒子流以同一方向垂直射入一磁感强度为B的匀强磁场之中,在磁场中分成两条轨迹1和2,如图所示.那么,它们的速度v,动量p,电荷q,荷质比$\frac{q}{m}$之间的关系可以肯定的是:(  )
A.如$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$=$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$,则v1<v2B.如$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$>$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$,则v1=v2
C.如q1=q2,则p1<p2,都带正电荷D.如p1=p2,则q1>q2,都带负电荷

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,根据此图以下说法正确的是(  )
A.可以判断带电粒子所带电荷的正、负
B.可以知道带电粒子在a、b两点的受力方向
C.可以判断带电粒子在a、b两点的电势的高低
D.可以判断带电粒子的加速度在a点比在b点大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,实线是一簇未标明方向的匀强电场的电场线,虚线是一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,则根据此图可知(  )
A.带电粒子所带电性
B.带电粒子在a、b两点的受力方向
C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大
D.带电粒子在a、b两点的电势何处较高

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图,两根足够长的光滑金属导轨ab,cd平行放置,导轨间距离为L,电阻不计,导轨平面与水平面夹角为θ,在导轨上端并联有两个额定功率均为P,电阻均为R的小灯泡,整个系统置于匀强磁场中(图中未画出),磁场方向与导轨所在平面垂直,现将一质量为m,电阻可忽略的金属棒MN从图示位置由静止释放,金属棒下滑过程与导轨接触良好,若某时刻后两灯泡保持正常发光(重力加速度为g).则 (  )
A.金属捧做匀加速运动
B.磁感应强度大小为$\frac{mgsinθ}{2L}$$\sqrt{\frac{R}{P}}$
C.灯泡正常发光时导体棒速度大小为$\frac{4P}{mgsinθ}$
D.灯泡正常发光时,重力对导体棒做功的功率与两个小灯泡电功率之和相等

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.竖直悬挂一根长15m的杆,在杆的正下方距杆下端5m处有一观察点A,当杆自由下落时(g取10m/s2
(1)多长时间杆的下端到达A点?
(2)杆通过A点用多长时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列关于三种宇宙速度的说法中正确的是(  )
A.第一宇宙速度v1=7.9km/s,第二宇宙速度v2=11.2 km/s,则人造卫星绕地球在圆轨道上运行时的速度大于等于v1,小于v2
B.第二宇宙速度是在地面附近使物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度
C.美国发射的“凤凰号”火星探测卫星,其发射速度大于第三宇宙速度
D.第一宇宙速度7.9km/s是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.滑雪运动员由斜坡高速向下滑行,其v-t图象如图所示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中(  )
A.运动员做曲线运动B.运动员的加速度越来越小
C.平均速度$\overline{v}$=$\frac{({v}_{A}+{v}_{B})}{2}$D.平均速度$\overline{v}$$>\frac{({v}_{A}+{v}_{B})}{2}$

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