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17.长度为L=0.50m的轻质细杆OA,A端固定一质量为m=3kg的小球,如图所示.小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最低点时小球受到杆的拉力为174N,小球通过最高点时,细杆受到小球对其(g取10 m/s2)(  )
A.6.0N拉力B.6.0N压力C.24N拉力D.24N压力

分析 根据牛顿第二定律,结合最低点杆子的作用力求出小球在最低点的速度,根据动能定理求出最高点的速度,结合牛顿第二定律求出细杆对球的作用力.

解答 解:在最低点,根据牛顿第二定律得,${F}_{1}-mg=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{L}$,
代入数据解得最低点的速度v1=$2\sqrt{6}$m/s,
根据动能定理得,$-mg•2L=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$,
代入数据解得最高点的速度v2=2m/s,
根据牛顿第二定理得,$mg-{F}_{2}=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{L}$,解得${F}_{2}=30-3×\frac{4}{0.5}N=6N$,杆子对小球表现为支持力,则细杆受到小球的压力.
故选:B.

点评 本题考查了牛顿第二定理和动能定理的综合运用,知道小球在最高点和最低点向心力的来源是解决本题的关键.

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A.小球以后将向左做平抛运动
B.小球将做自由落体运动
C.此过程中小球对小车做的功为$\frac{2M{v}_{0}^{2}}{9}$
D.小球在弧形槽上升的最大高度为$\frac{{v}_{0}^{2}}{3g}$

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8.传感器在我们日常生活中应用非常广泛,如图所示是一个火警报警传感器的电路示意图.图中R2是用热敏电阻制成的传感器,放在容易产生火灾的地方,R1、R3是定值电阻,电流表A是放在某单位传达室里的一个电流显示器,a、b之间接一个报警器,当传感器R2附近处发生火灾时,会引起电流显示器上电流异常和报警器a、b之间电压也异常,从而使报警器发出警报.试分析当传感器R2附近处发生火灾时,电流表的示数将变大,a、b两端电压将变小.(选填“变大”或“变小”)

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A.当弹簧压缩0.1m时,小球的加速度为零
B.当△x=0.1m时,小球处于完全失重状态
C.该弹簧的劲度系数为20.0 N/m
D.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的机械能一直在减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,A、B两个小物块随水平圆盘做匀速圆周运动,圆心为O,转动半径RA>RB,物块与圆盘保持相对静止.下列说法正确的是(  )
A.A、B物块的线速度大小关系为vA>vB
B.A、B物块的角速度大小关系为ωA>ωB
C.A、B物块的向心加速度大小关系为aA<aB
D.A、B物块的向心力大小关系为FA<FB

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2.如图所示是上海锦江乐园中的“摩天轮”,它高108m,直径为98m,每个厢轿共有6个座位,每次可乘坐378人,每转一圈用时18min,游人乘坐时,转轮始终不停地匀速转动.判断下列说法中正确的是(  )
A.乘客在乘坐过程中速度始终保持不变
B.每个乘客都在做加速度为零的匀速运动
C.乘客在乘坐过程中对座位的压力始终不变
D.每时每刻每个人受到的合力都不等于零

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9.物体的运动情况或所受合外力的情况如图所示,四幅图的图线都是直线,从图中可以判断这四个质量一定的物体的某些运动特征.下列说法正确的是(  )
A.甲物体受到不为零、且恒定的合外力
B.乙物体受到的合外力方向不变
C.丙物体的速度一定是均匀增加的
D.丁物体的加速度越来越大

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6.两个同学根据不同的实验条件,进行了探究平抛运动规律的实验:
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5.如图所示,宽均为a的区域Ⅰ、Ⅱ中存在着方向垂直于纸面的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相等、方向相反.边长为$\sqrt{2}$a的正方形导线框ABCD位于纸面内,对角线AC平行于磁场边界PQ.现让导线框向右匀速穿过两个磁场区域,若t=0时刻,D点在PQ边界上,规定导线框中磁感应电流沿逆时针方向为正,则下列给出的磁感应电流i与时间t的关系图象正确的是(  )
A.B.
C.D.

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