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【题目】如图所示,一托盘托着一个物体m一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,AC分别是轨迹圆的最低点和最高点,B与轨迹圆心等高,下列说法正确的是( )

A. 物体mB处受到的摩擦力最大

B. 物体mC处受到的支持力最小

C. AB运动过程中,物体m受到的摩擦力和支持力均增大

D. AC运动过程中,托盘对物体m先做正功后做负功

【答案】AB

【解析】物体m运动的过程中受重力、支持力、静摩擦力,三个力的合力提供向心力。合力沿水平方向的分力等于物体m所受的摩擦力,合力沿竖直方向的分力等于重力和支持力的合力,合力的大小不变,从AC的运动过程中,合力沿水平方向的分力先增大后减小, 所以物体m受到的摩擦力先增大后减小。在B处,合力等于摩擦力的大小,所以B处摩擦力最大,故A正确;从AB的运动过程中,物体m处于超重状态,从BC的运动过程中,处于失重状态,到达C点时有mg-FN=ma,故C点的支持力最小,故B正确;从AB过程中,向心加速度在竖直方向的分量减小,根据FN-mg=ma可知,支持力减小,故C错误;从AC过程中,m的机械能增大,托盘对m做正功,故D错误;故选AB。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑水平地面上停放着甲、乙两辆相同的平板车,一根轻绳跨过乙车的定滑轮(不计定滑轮的质量和摩擦),绳的一端与甲车相连,另一端被甲车上的人拉在手中,已知每辆车和人的质量均为30 kg,两车间的距离足够远。现在人用力拉绳,两车开始相向运动,人与甲车保持相对静止,当乙车的速度为1 m/s时,停止拉绳。求:

(1)拉绳过程中人做了多少功?

(2)停止拉绳后,为避免两车相撞,人至少以多大水平速度从甲车跳上乙车才能使两车不发生碰撞?

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【题目】在如图所示的位移时间(x﹣t)图象和速度时间(v﹣t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )

A. 甲车做曲线运动,乙车做直线运动

B. 0t1时间内,甲车通过的路程等于乙车通过的路程

C. 丙、丁两车在t2时刻相遇

D. 0t1时间内,甲、乙两车的平均速度相等

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【题目】三个质量均为1 kg的相同木块abc和两个劲度系数均为500 N/m的相同轻弹簧pq用轻绳连接,如图所示,其中a放在光滑水平桌面上,开始时p弹簧处于原长,木块都处于静止状态.现用水平力F缓慢地向左拉p弹簧的左端,直到c木块刚好离开水平地面为止,g10 m/s2,该过程p弹簧的左端向左移动的距离是(

A. 4 cm B. 6 cm C. 8 cm D. 10 cm

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【题目】为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线距离s0s1(s1<s0)处分别设置一个挡板和一面小旗,如图所示.训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将冰球以速度v0击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板:冰球被击出的同时,运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗.训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处.假定运动员在滑行过程中做匀加速运动,冰球到达挡板时的速度为v1.重力加速度为g.求

(1)冰球与冰面之间的动摩擦因数;

(2)满足训练要求的运动员的最小加速度.

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【题目】在探究弹簧伸长量与弹力的关系时,某同学先按图6对弹簧甲进行探究,然后把弹簧甲和原长与甲相等的弹算乙并联起来按图7进行探究。在弹簧弹性限度内,将质量为m=50g的钩码逐个挂在弹簧下端,分别测得图6、图7中弹簧的长度L1L2如下表所示。

(1)已知重力加速度g=9.8m/s2,要求尽可能多地利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数k=___N/m(结果保留两位有效数字).

(2)由表中数据_________(不能”)计算出弹簧乙的劲度系数。

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【题目】如图所示,倾角为θ、宽度为d,长为L的光滑倾斜导轨C1D1C2D2顶端接有可变电阻R0L足够长,倾斜导轨置于垂直导轨平面斜向左上方的匀强磁场中,磁感应强度为B,C1A1B1、C2A2B2为绝缘轨道,由半径为R处于竖直平面内的光滑半圆环A1B2、A2B2和粗糙的水平轨道C1A1、C2A2组成,粗糙的水平轨道长为s,整个轨道对称。在导轨顶端垂直于导轨放一根质量为m、电阻不计的金属棒MN,使其从静止开始自由下滑,不考虑金属棒MN经过接点C1、C2处时机械能的损失,整个运动过程中金属棒始终保持水平,水平导轨与金属棒MN之间的动摩擦因数为μ。则:

(1)金属棒MN在倾斜导轨C1D1、C2D2上运动的过程中,电阻R0上产生的热量Q为多少?

(2)为了金属棒MN能到达光滑半圆环B1、B2点,可变电阻R0应满足什么条件?

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【题目】1931年英国物理学家狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周期磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示,现一半径为R的现状圆环其环面的竖直对称轴CD上某处由一固定的磁单S极子,与圆环相交的磁感应根对称轴成θ角,圆环上各点的磁感应强度B大小相等,忽略空气阻力,下列说法正确的是(

A. R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向上,大小为BIR

B. R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为2πBIRsinθ

C. R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹图,则小球带负电

D. 若将闭合导体圆环从静止开始释放,环中产生如图反方向感应电流,加速度等于重力加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(a)所示,平行长直金属导轨水平放置,间距L=0.4m,导轨右端接有阻值R=1Ω的电阻,导体棒垂直放置在导轨上,且接触良好.导体棒及导轨的电阻均不计.导轨间正方形区域abcd内有方向竖直向下的匀强磁场,bd连线与导轨垂直,长度也为L.从0时刻开始,磁感应强度B的大小随时间t变化,规律如图(b)所示;同一时刻,棒从导轨左端开始向右匀速运动,1s后刚好进入磁场,若使棒在导轨上始终以速度v=1m/s做直线运动,求:

1)棒进入磁场前,回路中的电动势E

2)棒在运动过程中受到的最大安培力F,以及棒通过三角形abd区域使电流i与时间t的关系式.

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