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20.在杂技表演中,质量为m的猴子沿竖直杆从杆底部向上爬,猴子相对杆做初速度为零,加速度为$\frac{g}{3}$的匀加速运动,同时人顶着直杆沿水平方向做匀速直线运动,经过时间t,猴子爬到杆顶,如图所示.将猴子看作一个质点,关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是(  )
A.猴子相对地面的运动轨迹为直线B.杆给猴子作用力的大小为$\frac{2mg}{3}$
C.杆的长度h为$\frac{g{t}^{2}}{6}$D.杆给猴子斜向上方向的作用力

分析 A、猴子参与了水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的匀加速直线运动,通过运动的合成,判断猴子相对于地面的运动轨迹以及运动情况.
BD、先对猴子受力分析,根据牛顿第二定律,求得杆与猴子的摩擦力,即可求解;
C、分运动与合运动的等时性,结合运动学公式,即可求解.

解答 解:A、猴子在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做初速度为0的匀加速直线运动,根据运动的合成,知合速度与合加速度不在同一条直线上,所以猴子运动的轨迹为曲线.故A错误.
BD、对猴子受力分析,根据牛顿第二定律,则有:f-mg=ma=m×$\frac{g}{3}$,解得:f=$\frac{4mg}{3}$,其方向竖直向上,故BD错误.
C、猴子相对杆做初速度为零,加速度为$\frac{g}{3}$的匀加速运动,那么t时间,其位移为:x=$\frac{1}{2}×\frac{g}{3}×{t}^{2}$=$\frac{g{t}^{2}}{6}$,故C正确.
 故选:C.

点评 解决本题的关键知道猴子参与了水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的匀加速直线运动,会运用运动的合成分析物体的运动轨迹和运动情况.

练习册系列答案
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A.
轴承间装滚珠
B.
写字时用力
C.
门轴加润滑油
D.
滑冰穿冰鞋

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11.从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地面上易碎,而掉在软垫上不易碎,这是因为落在水泥地上时,(  )
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8.下列说法中错误的是(  )
A.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性
B.对极少数的几个原子核来说半衰期没有任何作用
C.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了核式结构
D.光电效应中光电子的最大动能只和入射光频率有关

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15.在下面列举的各个实例中(除C外都不计空气阻力),物体(或运动员)的机械能一定守恒的是(  )
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C.跳伞运动员带着张开的伞在空中匀速下降
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5.运动物体的速度、加速度及所受合外力三者的方向关系是(  )
A.三者的方向是相同
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C.速度方向总是与合外力方向相同,而加速度方向可能与合外力方向相同,也可能不同
D.三者的方向可以成任意夹角

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.据《科技日报》报道,2020年前我国将发射8颗绕地球做匀速圆周运动的海洋系列卫星,包括4颗海洋水色卫星、2颗海洋动力环境卫星和2颗海陆雷达卫星,以加强对黄岩岛、钓鱼岛及西沙群岛等岛屿附近海域的监测.已知雷达卫星轨道半径是动力环境卫星轨道半径的n倍,则(  )
A.雷达卫星的线速度是动力环境卫星线速度的$\frac{1}{n}$
B.雷达卫星与动力环境卫星的向心加速度比$\frac{1}{{n}^{2}}$
C.在相同时间内,雷达卫星与动力环境卫星各自与地心的连线扫过的面积相等
D.雷达卫星与动力环境卫星的角速度之比$\frac{1}{{n}^{3}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一个物体在多个与桌面平行的恒力作用下,在光滑的水平桌面上做匀速直线运动,现只撤去其中一个恒力后有关物体的运动情况,下列说法正确的是(  )
A.一定不会做匀速圆周运动B.不可能做匀加速直线运动
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在纸面内有一绝缘材料制成的等边三角形框架DEF区域足够大的空间中充满磁感应强度大小为B的匀强磁场,其方向垂直于纸面向里.等边三角形框架DEF的边长为L,在三角形DEF内放置平行板电器MN,N板紧靠DE边,N板及DE中点S处均开有小孔,在两板间紧靠M板处有一质量为m、电量为q(q>0)的带电粒子由静止释放,如图(a)所示.若该粒子与三角形框架碰撞时均无能量损失,且每一次碰撞时速度方向垂直于被碰的边,不计粒子的重力.

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(2)为使从S点出发的粒子最终又回到S点,且运动时间最短,求带电粒子从S点发出时的速率v应为多大?最短时间为多少?
(3)若磁场是半径为a的圆柱形区域,如图(b)所示(图中圆为其横截面),圆柱的轴线通过等边三角形的中心O,且a=($\frac{\sqrt{3}}{3}$+$\frac{1}{10}$)L.要使从S点发出的粒子最终能回到S点,带电粒子速度v的大小应为多少?

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