精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.汽车在水平路面上转弯,提供向心力的是(  )
A.支持力B.静摩擦力
C.重力、支持力的合力D.重力、支持力、牵引力的合力

分析 在水平面拐弯,汽车受重力、支持力、静摩擦力,重力和支持力平衡,静摩擦力提供圆周运动的向心力

解答 解:在水平路面上拐弯,向心力来源于静摩擦力,静摩擦力方向指向圆心.故B正确,A、C、D错误.
故选:B

点评 解决本题的关键知道汽车在水平路面上拐弯,重力和支持力平衡,静摩擦力提供圆周运动的向心力

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图为一质点沿直线运动的v-t图象,已知质点从零时刻出发,在2T时刻恰好返回出发点.则下列说法正确的是(  )
A.0~T与T~2T时间内的位移相同
B.质点在T时开始反向运动
C.T秒末与2T秒末速度大小之比为1:1
D.0~T与T~2T时间内的加速度大小之比为1:3

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图1所示为某同学利用电学仪器研究小灯泡的U-I关系图线.实验中可用的器材有:电压表、电流表、滑动变阻器R1(阻值变化范围0~50Ω)、滑动变阻器R2(阻值变化范围0~1000Ω)、电动势为6V的电源(不计内阻)、小灯泡、开关、导线若干.

(1)实验中要求得到U-I关系的完整曲线,在方框中已画出如图2电压表和电流表,请补充出完整实验电路图,并标出所用滑动变阻器的符号.
(2)由U-I关系图线可知,小灯泡灯丝电阻随温度升高而增大(填“增大”、“减小”或“不变”).
(3)如果将该小灯泡分别接入甲、乙两个不同电路,如图3所示,其中甲电路的电源为一节干电池,乙电路的电源为三节干电池,每节干电池的电动势为1.5V,内阻为1.5Ω,定值电阻R=18Ω,则接入甲(填“甲”或“乙”)电路时,小灯泡较亮些.
(4)在乙电路中,小灯泡消耗的电功率为0.15W.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图1所示为”探究加速度与物体受力与质量的关系”实验装置图.图中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,计时器接50Hz交流电.小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2

(1)下列说法正确的是AD.
A.为平衡小车与水平木板之间摩擦力,应将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂小盘(及砝码)的情况下使小车恰好做匀速运动
B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
C.本实验m2应远大于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-$\frac{1}{{m}_{1}}$图象
(2)实验中,得到一条打点的纸带,如图2所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则计算小车加速度的表达式为a=$\frac{{({{X_4}+{X_5}+{X_6}})-({{X_1}+{X_2}+{X_3}})}}{{9{T^2}}}$;
(3)某同学在平衡摩擦力后,保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,作出小车加速度a与砝码重力F的图象如图3所示,若牛顿第二定律成立,重力加速度g=10m•s-2,则小车的质量为2.0kg.小盘的质量为0.060kg.(结果保留两位有效数字)
(4)如果砝码的重力越来越大时,小车的加速度不能无限制地增加,会趋近于某一极限值,此极限值为g.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图所示是定性研究平行板电容器的电容与结构之间的关系的装置,平行板电容器的A板与静电计相连,B板和静电计金属壳都接地.若充电后保持电容器带电量不变,试指出下列三个图所示的情况下,静电计指针的偏转角度变化情况.

①正对面积减小时,静电计指针的偏转角度增大;
②板间距离增大时,静电计指针的偏转角度增大;
③插入电介质时,静电计指针的偏转角度减小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.应用惠更斯原理证明波的折射定律:$\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}=\frac{v_1}{v_2}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,它由细圆管弯成,固定在竖直平面内.左右两侧的斜直管道PA与PB的倾角、高度、粗糙程度完全相同,管口A、B两处均用很小的光滑小圆弧管连接(管口处切线竖直),管口到底端的高度H1=0.4m.中间“8”字型光滑细管道的圆半径R=10cm(圆半径比细管的内径大得多),并与两斜直管道的底端平滑连接.一质量m=0.5kg的小滑块从管口 A的正上方H2处自由下落,第一次到达最低点P的速度大小为10m/s.此后小滑块经“8”字型和PB管道运动到B处竖直向上飞出,然后又再次落回,如此反复.小滑块视为质点,忽略小滑块进入管口时因碰撞造成的能量损失,不计空气阻力,且取g=10m/s2.求:
(1)滑块第一次由A滑到P的过程中,克服摩擦力做功;
(2)滑块第一次到达“8”字型管道顶端时对管道的作用力;
(3)滑块第一次离开管口B后上升的高度;
(4)滑块能冲出槽口的次数.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管道竖直放置,质量为m的小球以某一速度进入管内,小球通过最高点P时,对管壁的压力为0.5mg.求:
(1)小球从管口飞出时的速率;
(2)小球落地点到P点的水平距离;
(3)如果小球通过最高点P时,对管壁恰无压力,则小球落地速度多大.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定.有质量相等的两个小球A、B,分别沿着筒的内壁在水平面内作匀速圆周运动.如图所示.A的运动半径较大,则(  )
A.A球的角速度必大于B球的角速度
B.A球的线速度必大于B球的线速度
C.A球的运动周期必小于B球的运动周期
D.A球对筒壁的压力必小于B球对筒壁的压力

查看答案和解析>>

同步练习册答案