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12.一辆汽车质量m=2.0t,汽车与路面的动摩擦因数为μ=0.2,公路某转弯处半径为R=50m(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2)问:若路面水平,汽车转弯不发生侧滑,汽车速度不可能是(  )
A.9m/sB.10m/sC.11m/sD.12m/s

分析 汽车转弯时,静摩擦力提供向心力,要不侧滑,汽车转弯时所需的向心力不能大于最大静摩擦力;

解答 解:汽车转弯时,静摩擦力提供向心力,要不侧滑:f≤μmg                
又因圆周运动有:f=m$\frac{{v}^{2}}{R}$                  
得:v≤$\sqrt{μgR}$=10m/s,所以汽车转弯不发生侧滑,汽车速度不可能是11m/s和12m/s,故AB正确,CD错误;
本题选速度不可能的,故选:CD

点评 熟记摩擦力公式和向心力公式是解决本题的关键,分析向心力是由哪些力提供的.通常这样找向心力:沿半径方向的所有力的合力提供该物体做圆周运动的向心力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示.此线圈与一个R=10Ω的电阻构成闭合电路.不计电路的其他电阻,下列说法正确的是(  )
A.t=0.125s 时线圈的磁通量变化率最大
B.交变电流的频率为4Hz
C.交变电流的有效值为$\sqrt{2}$A
D.交变电流的最大值为4A

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.甲、乙两个质点同时出发做直线运动,其s-t图象如图所示.下列说法正确的是(  )
A.甲的速度比乙的大B.甲的加速度比乙的大
C.t0时刻,甲和乙的速度相等D.0~t0时间内,甲在乙的前面

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图甲,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=37°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T.质量为m的金属杆a b水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r.现从静止释放杆a b,测得最大速度为vm.改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图乙所示.已知轨距为L=2m,重力加速度g取10m/s2,轨道足够长且电阻不计.求:

(1)杆ab下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小;
(2)金属杆的质量m和阻值r.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,平行导体滑轨MM′、NN′水平放置,固定在匀强磁场中.磁场的方向与水平面垂直向下.滑线AB、CD横放其上静止,形成一个闭合电路.当AB向右滑动时,电路中感应电流的方向及滑线CD受到的磁场力的方向分别为(  )
A.感应电流方向沿ABCDAB.感应电流方向沿ADCBA
C.受力方向水平向右D.受力方向水平向左

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,在光滑绝缘,倾角为α的斜面上,有垂直斜面向上的磁场.质量为m,带电量为q(q>0)的滑块,从t=0开始,在平行于斜面的水平恒力F作用下,沿F的方向由静止开始做加速度a=$\frac{F}{m}$的匀加速运动,则(  )
A.洛伦兹力是变力,力的大小与运动时间成正比
B.洛伦兹力是恒力,力的大小等于mgsinα
C.磁感应强度B=$\frac{mgcosα}{qat}$
D.磁感应强度B=$\frac{mgsinα+F}{qat}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在磁场中,放置一小段长为L,通有电流I的导线,关于导线所在处的磁感强度,下列说法正确的是(  )
A.若该处的磁感强度为零,则该导线所受的安培力为零
B.若该导线所受的安培力不为零,则该处的磁感强度一定是$\frac{F}{IL}$
C.若该导线所受的安培力不为零,则安培力的方向即为该处的磁感强度方向
D.若移去导线,则该处的磁感强度随之改变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一工厂用皮带传送装置将从某一高度固定位置平抛下来的物件传到地面,为保证物件的安全,需以最短的路径运动到传送带上,已知传送带的倾角为θ.则(  )
A.物件在空中运动的过程中,每1s的速度变化不同
B.物件下落的竖直高度与水平位移之比为2tanθ
C.物件落在传送带时竖直方向的速度与水平方向速度之比为$\frac{2}{tanθ}$
D.物件做平抛运动的最小位移为$\frac{2{{v}_{0}}^{2}}{tanθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.有一种叫“飞椅”的游乐项目,如图所示.长为L的钢绳一端系着座椅,另一端固定在半径为r的水平转盘边缘.转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动.当转盘以角速度ω匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内,与竖直方向的夹角为θ.不计钢绳的重力,求:
(1)钢绳所受的拉力
(2)转盘转动的角速度ω与夹角θ的关系.

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