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14.汽车通过凹形路面时,在凹形路面的最低点,小明对座椅的压力(  )
A.等于零B.大于他的重力C.小于他的重力D.等于他的重力

分析 以小明为研究对象,进行受力分析,利用圆周运动的知识解得小明受到的支持力,再结合牛顿第三定律即可得出对座椅的压力的表达式,从而也就可以比较压力与重力的大小.

解答 解:汽车在凹形路面的最低点时,以小明为研究对象,进行受力分析,受重力G和座椅的支持力N作用,小明随汽车做圆周运动,沿半径方向(即为竖直方向)上的合力提供向心力,有:N-G=$m\frac{{v}^{2}}{R}$
则受到的支持力为:N=G+$m\frac{{v}^{2}}{R}$
由牛顿第三定律可知小明对座椅的压力为:N′=N=G+$m\frac{{v}^{2}}{R}$
所以小明对座椅的压力大于他的重力.选项ACD错误,B正确.
故选:B

点评 该题考察到了牛顿运动定律和圆周运动在现实生活中的应用,对于圆周运动,要注意向心力是沿半径方向上的所有力的合力;要熟练的掌握向心力的各个表达式;同时对于此类问题不要忘记牛顿第三定律的应用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.晾晒衣服的绳子两端分别固定在两根竖直杆上的A、B两点,绳子的质量及绳与衣架挂钩间摩擦均忽略不计,衣服处于静止状态.如果保持绳子A端、B端在杆上的位置不变,将右侧杆平移到虚线位置,稳定后衣服仍处于静止状态.则(  )
A.挂钩左右两端绳的拉力不再相等B.绳的拉力一定不变
C.绳对挂钩作用力变大D.绳对挂钩作用力不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.一段通电直导线放在光滑的斜面上,斜面处于匀强磁场中,磁感应强度的方向与斜面垂直,通电导线刚好处于平衡状态,如图甲所示.若其它条件不变,只将磁感应强度的方向变为竖直向上.求导体的加速度的大小.

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2.用图甲所示装置探究物体的加速度与力的关系.实验时保持小车(含车中重物)的质量M不变,细线下端悬挂钩码的总重力作为小车受到的合力F,用打点计时器测出小车运动的加速度a.

(1)关于实验操作,下列说法正确的是AD
A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行
B.平衡摩擦力时,在细线的下端悬挂钩码,使小车在线的拉力作用下能匀速下滑
C.每次改变小车所受的拉力后都要重新平衡摩擦力
D.实验时应先接通打点计时器电源,后释放小车
(2)图乙为实验中打出纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,测出各计数点到A点间的距离.已知所用电源的频率为50Hz,打B点时小车的速度v=0.316m/s,小车的加速度a=0.93m/s2
(3)改变细线下端钩码的个数,得到a-F图象如图丙所示,造成图线上端弯曲的原因可能是随所挂钩码质量m的增大,不能满足M>>m.

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9.关于重力势能,下列说法中正确的是(  )
A.物体总是位于地球表面之上,所以重力势能总是正值
B.质量大的物体重力势能一定大,在高处的物体重力势能一定大
C.重力做正功,物体的重力势能增加
D.物体的重力势能大小与选取的参考平面有关,具有相对性

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19.某同学为探究“合力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:

A.按如图1摆好实验装置,
B.将质量M=0.20kg的小车拉到打点计时器附近,并按住小车,
C.在总质量m分别为10g、30g、50g的三种钩码中,挑选了一个质量为50g的钩码挂在拉线的挂钩上,
D.接通打点计时器的电源(电源频率为f=50Hz),然后释放小车,打出一条纸带.
①多次重复实验,从中挑选一条点迹清晰的纸带如图2所示.把打下的第一点记作“0”,然后依次取若干个计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,用毫米刻度尺测得各计数点到0点距离分别为d1=0.0075m,d2=0.03001m,d3=0.0675m,d4=0.1200m,d5=0.1875m,d6=0.2700m,他把钩码重力(当地重力加速度g=9.8m/s2)作为小车所受合力算出打下“0”点到打下“5”点合力做功.则合力做功W=0.0919J,小车动能的改变量EK=0.0563J(结果保留三位有效数字).
②此次实验探究的结果,他没能得到“合力对物体做的功等于物体动能的增量”,且误差很大,显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素.请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助分析一下,造成较大误差的主要原因是小车与桌面之间存在摩擦力;钩码质量没有远小于小车质量.(写出两条即可)

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6.“高分四号”卫星入轨后,其运行周期为(  )
A.1小时B.24小时C.1个月D.1年

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3.如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑,开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度.对于m、M和弹簧组成的系统,下列说法正确的是(  )
A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒
B.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大,此时系统机械能最大
C.在运动的过程中,m、M动能的变化量加上弹性势能的变化量等于F1、F2做功的代数和
D.在运动过程中m的最大速度一定大于M的最大速度

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4.如图所示,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,闭合开关后当液体旋转时电压表的示数为1.5V,则(  )
A.由上往下看,液体做顺时针旋转
B.液体所受的安培力大小为1.5×10-4N
C.闭合开关后,液体热功率为0.81W
D.闭合开关10s,液体具有的动能是3.69J

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