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7.质量为25kg的学生坐在绳长为2.5m的秋千板上,当他经过最低点时,速度的大小为5m/s,g=10m/s2,不计各种阻力.当他经过最低点时,对秋千板的压力为多大?

分析 对小孩研究,根据支持力和重力的合力提供向心力求出支持力的大小,从而得出对千秋板的压力.

解答 解:把小孩作为研究对象对其进行受力分析知,小孩受重力G和秋千板对他的支持力N两个力,
故在最低点有:N-G=m$\frac{{v}^{2}}{L}$得:N=mg+m$\frac{{v}^{2}}{L}$=25×10+25×$\frac{25}{2.5}$N=500 N
由牛顿第三定律可知,秋千板所受压力大小为500 N.
答:当他经过最低点时,对秋千板的压力为500N.

点评 解决本题的关键合理地选择研究对象,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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于运动的合成与分解,以下说法错误的是(  )
A.由两个分运动求合运动,合运动是唯一确定的
B.由合运动分解为两个分运动,可以有不同的分解方法
C.物体只有做曲线运动时,才能将这个运动分解为两个分运动
D.任何形式的运动,都可以用几个分运动代替

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示电路中,电源的内电阻为r、R1、R2、R均为定值电阻,电表均为理想电表.闭合开关S,当滑动变阻器R,的滑动触头P向右滑动时,电流表和电压表的示数变化量的大小分别为△I、△U,下列说法正确的是(  )
A.电流表示数变大B.电压表示数变大C.$\frac{△U}{△I}$<rD.$\frac{△U}{△I}$>r

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,光滑水平面上,质量为2m的小球B连接着轻质弹簧,处于静止;质量为m的小球A以初速度v0向右匀速运动,接着逐渐压缩弹簧并使B运动,过一段时间,A与弹簧分离,设小球A、B与弹簧相互作用过程中无机械能损失,弹簧始终处于弹性限度以内.求当弹簧被压缩到最短时,
①小球A的速度是多少?
②弹簧的弹性势能E?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,左侧的圆形导电环半径r=1.0cm,导电环与一个理想变压器的原线圈相连,变压器的副线圈两端与一个电容C=100pF的电容器相连,导电环的电阻不计,环中有垂直于圆环平面的变化磁场,磁感应强度B的变化规律为$\frac{△B}{△t}$=100$\sqrt{2}$•πsinωt,若电容器C所带电荷量的最大值为1.41×10-9C,则所用理想变压器的原、副线圈匝数之比是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示是两列完全相同的相干水波在某时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷.则下列关于这两列波的说法中正确的是(  )
A.P、N两质点始终处于平衡位置
B.随着时间的推移,质点O将向M点移动
C.从该时刻起,经过四分之一个周期,质点O将到达平衡位置,此时位移为零
D.OM连线的中点是振动加强点,其振幅为单个波引起的振幅的2倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.汽车从静止开始保持加速度a作匀加速运动的最长时间为t,此后汽车的运动情况是(  )
A.加速为零,速变恒定
B.加速度逐渐减小直到为零,速度逐渐增大直到最大值后保持匀速
C.加速度渐减小直到为零,速度也逐渐减小直至为零
D.加速度逐渐增大到某一值后不变,速度逐渐增大,直到最后匀速

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为m1=20千克的小车,通过几乎不可伸长的轻绳与质量m2=25千克的足够长的拖车连接.质量为m3=15千克的物体在拖车的长平板上,与平板间的摩擦系数μ=0.2,开始时,物体和拖车静止,绳未拉紧,小车以3米/秒的速度向前运动.求:
(a)三者以同一速度前进时速度大小.
(b)到三者速度相同时,物体在平板车上移动距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面,规定向里为正方向,在磁场中有一金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图所示.现令磁感应强度B随时间变化,先按如图所示的Oa图线变化,后来又按照图线bc、cd变化,令E1、E2、E3分别表示这三段变化过程中的感应电动势的大小,I1、I2、I3分别表示对应的感应电流,则(  )
A.E1>E2,I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向
B.E1<E2,I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向
C.E1<E2,I2沿顺时针方向,I3沿顺时针方向
D.E3=E2,I2沿顺时针方向,I3沿逆时针方向

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