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10.在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低.如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些.汽车的运动可看做是半径为R的圆周运动.设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L.已知重力加速度为g.汽车转弯时为临界车速vc时,车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则关于汽车转弯时下列说法正确的是(  )
A.临界车速vc=$\sqrt{\frac{gRh}{L}}$
B.临界车速vc=$\sqrt{\frac{gRh}{d}}$
C.车速虽然高于临界车速vc,但只要不超出一定限度,车辆就不会向外侧滑动
D.当路面结冰与未结冰相比,临界车速vc的值变小

分析 要使车轮与路面之间的横向摩擦力等于零,则汽车转弯时,由路面的支持力与重力的合力提供汽车的向心力,根据牛顿第二定律,结合数学知识求解车速.

解答 解:A、设路面的斜角为θ.
以汽车为研究对象,作出汽车的受力图,如图.
根据牛顿第二定律,得:
mgtanθ=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,
由数学知识知,$tanθ=\frac{h}{d}$,
联立解得:v=$\sqrt{\frac{gRh}{d}}$,故B正确.
C、当车速度高于v时,摩擦力指向内侧,只有速度不超出最高限度,车辆不会向外侧滑,故C正确.
D、当路面结冰时,与未结冰时相比,由于支持力和重力不变,则vc的值不变,故D错误.
故选:BC.

点评 该题属于向心力在日常生活中的应用,解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,难度不大,属于基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.a和b是地球的两颗人造卫星,人造卫星a沿着近地轨道飞行,人造卫星b是地球的同步卫星,则二者相比(  )
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C.人造卫星b的角速度较小D.人造卫星b的向心加速度较小

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1.两根完全相同的金属裸导线,如果把其中一根拉细,使其直径为原来的$\frac{1}{2}$,另一根对折.然后把它们并联在某一电路中,则在同一时间内通过它们的电荷量之比为(  )
A.64:1B.1:64C.16:1D.1:16

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18.如图是某振子作简谐振动的图象,以下说法中正确的是(  )
A.因为振动图象可由实验直接得到,所以图象就是振子实际运动的轨迹
B.由图象可以直观地看出周期、振幅
C.振子在B位置的位移就是曲线BC的长度
D.振子运动到B点时的速度方向即为该点的切线方向

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5.关于电磁波及其应用的下列说法正确的是(  )
A.红外线应用在遥感技术中,是利用它穿透本领强的特性
B.当电视机离电视发射塔较近时,用室内天线也可收到信号,这是电磁波的衍射现象
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D.机场安检时借助X射线能看到箱内物品,紫外线的波长比伦琴射线长,其显著作用是荧光作用

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15.甲、乙两卫星在同一轨道平面内沿同一方向绕地球做匀速圆周运动,某时刻两卫星位于地球两侧、并和地心在同一直线上,从此时刻起,经过t时间,甲与地心连线和乙与地心连线第二次互相垂直,若甲卫星做圆周运动的周期为T,地球的质量为M,引力常量为G,则(  )
A.再经t时间,甲、乙两卫星相距最近
B.甲卫星做圆周运动的半径为$\root{3}{\frac{4{π}^{2}}{GM{T}^{2}}}$
C.乙卫星做圆周运动的周期$\frac{4Tt}{4t-T}$
D.乙卫星做圆周运动的半径$\frac{1}{4}$$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}(4t+3T)^{2}}{{π}^{2}{t}^{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,磁场的磁感应强度为B=0.2T.线圈匝数为n=100,总电阻为r=2Ω,长为L1=0.8m,宽为L2=0.5m,转动为T=0.2s.线圈两端外接阻值为R=38Ω的电阻和一个理想交流电流表.求:
(1)线圈中感应电动势的最大值;
(2)从图示位置开始计时感应电动势的瞬时表达式为多少?
(3)交流电流表的读数;
(4)电阻R消耗的热功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列说法中正确的是(  )
A.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{36}^{89}K$r+${\;}_{56}^{144}$Ba+3${\;}_{0}^{1}$n是聚变反应
B.放射性元素与其他的元素形成化合物时不具有放射性
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D.根据波尔的原子模型,氢原子从量子数n=4的激发态跃迁到基态时最多可辐射6种不同频率的光子

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20.船在静水中的速度为3.0m/s,它要渡过宽度为30m的河,河水的流速为2.0m/s,则下列说法中正确的是(  )
A.船不能到达对岸
B.船渡河的速度一定为5.0m/s
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D.若船头垂直河岸运动,船到达中途时水流速度突然变大,则小船过河时间变大

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