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3.在车的顶部,另一端固定一个质量为m的小球,杆与竖直方向的夹角为θ.杆对球的弹力方向(  )
A.不可能竖直向上
B.不可能斜向左上方
C.可能斜向右上方,但不一定沿杆的方向
D.一定沿杆且与竖直方向的夹角为θ

分析 杆的弹力不一定沿杆子方向,要结合小球的运动状态对球进行受力分析,分析时抓住小球所受合外力的方向与加速度的方向一致,从而确定杆对小球的弹力方向.

解答 解:A、若小球静止或匀速直线运动时,小球受到重力和杆的弹力,二力平衡,故杆对球的弹力方向竖直向上;故A错误.
B、若小车向左做匀加速运动或向右做匀减速运动时,小球的加速度水平向左,合外力就水平向左,由平行四边形定则知,杆对球的弹力方向斜向左上方.故B错误.
C、若小车向右做匀加速运动或向左做匀减速运动时,小球的加速度水平向右,合外力就水平向左,由平行四边形定则知,杆对球的弹力方向斜向右上方,但不一定沿杆的方向,这与小球的加速度有关,只有当a=gtanθ(由tanθ=$\frac{ma}{mg}$=$\frac{a}{g}$得到)时杆对球的弹力才沿杆的方向.故C正确.
D、只有当a=gtanθ时,杆对球的弹力方向沿杆且与竖直方向的夹角才为θ,若a≠gtanθ时,则杆对球的弹力方向不沿杆且与竖直方向的夹角为θ,故D错误.
故选:C

点评 本题要注意轻杆与轻绳的模型不同,绳子对物体只有拉力,一定沿绳子方向,而杆子对物体的弹力不一定沿杆子方向,要根据状态,由牛顿运动定律分析确定.

练习册系列答案
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14.将一小球从地面以初速度v0竖直向上抛出,不计空气阻力,则小球(  )
A.上升的时间与v0成正比
B.上升的最大高度与v0成正比
C.上升过程的平均速度小于下落过程的平均速度
D.上升过程的加速度与下落过程的加速度方向相反

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15.如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则(  )
A.6种光子中有2种属于巴耳末系
B.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
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D.在6种光子中,从n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子康普顿效应最明显

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11.下列说法中正确的是(  )
A.已知某物质的摩尔质量和分子质量,可以算出阿伏加德罗常数
B.已知某物质的摩尔质量和分子体积,可以算出阿伏加德罗常数
C.当两个分子之间的距离增大时,分子引力和斥力的合力一定减小
D.当两个分子之间的距离增大时,分子势能一定减小

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18.物体由静止开始运动,加速度恒定,在第7s内的初速度是2.1m/s,则物体的加速度是(  )
A.0.3m/s2B.0.35m/s2C.2.1m/s2D.4.2m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.质量为0.4kg 的小球以10m/s的速度从5m高的平台边缘水平抛出,小球落地时动量的大小是$4\sqrt{2}$kg•m/s,方向是与水平方向之间的夹角也是45°,小球的运动全过程中动量的变化是4kg•m/s(g值取10m/s2).

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15.下列有关分子动理论和物质结构的认识,其中正确的是(  )
A.分子间距离减小时分子势能一定减小
B.温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈
C.温度越高,物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例越大
D.分子间同时存在引力和斥力,随分子距离的增大,分子间的引力和斥力都会减小
E.非晶体的武藤兰性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于斜抛物体的运动,下列说法正确的是(  )
A.物体抛出后,速度先减小,后增大,最高点速度为零,加速度保持不变
B.物体抛出后,速度先减小,后增大,加速度保持不变
C.物体抛出后,沿轨迹的切线方向,先做减速运动,再做加速运动,加速度始终沿切线方向
D.斜抛物体的运动是非匀变速曲线运动

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13.下列说法中正确的是(  )
A.王亚平在太空舱中演示的悬浮的水滴呈球形是表面张力作用的结果
B.电冰箱工作过程,可以将热量从低温物体传到高温物体,说明热量传递是可逆的
C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学物质具有各向异性的特点
D.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
E.0℃和100℃氧分子速率都呈现“中间多两头少”的分布特点

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