69.如右图所示,为表演杂技“飞车走壁“的示意图。演员骑摩托车在一个圆桶形结构的内壁上飞驰,做匀速圆周运动。图中a、b两个虚线圆表示同一位演员骑同一辆摩托,在离地面不同高度处进行表演的运动轨迹。不考虑车轮受到的侧向摩擦,下列说法中正确的是( )
A.在a轨道上运动时角速度较大
B.在a轨道上运动时线速度较大
C.在a轨道上运动时摩托车对侧壁的压力较大
D.在a轨道上运动时摩托车和运动员所受的向心力较大
68.早在19世纪,匈牙利物理学家厄缶就明确指出:“沿水平地面向东运动的物体,其重量(即:列车的视重或列车对水平轨道的压力)一定要减轻。”后来,人们常把这类物理现象称为“厄缶效应”。如图所示:我们设想,在地球赤道附近的地平线上,有一列质量是M的列车,正在以速率v,沿水平轨道匀速向东行驶。已知:(1)地球的半径R;(2)地球的自转周期T。今天我们象厄缶一样,如果仅考虑地球自转的影响(火车随地球做线速度为R/T的圆周运动)时,火车对轨道的压力为N;在此基础上,又考虑到这列火车匀速相对地面又附加了一个线速度v做更快的圆周运动,并设此时火车对轨道的压力为N/,那么单纯地由于该火车向东行驶而引起火车对轨道压力减轻的数量(N-N/)为( )
A.. Mv2/R B. M[v2/R+2(/T)v]
C. M(/T)v D. M[v2/R+ (/T)v]
67.在质量为M的电动机的飞轮上,固定着一个质量为m的重物,重物到转轴的距离为r,如图所示,为了使放在地面上的电动机不会跳起,电动机飞轮的角速度不能超过( )
A. B. C. D.
66.利用传感器和计算机可以研究快速变化力的大小,实验时,把图甲中的小球举高到绳子的悬点O处,然后让小球自由下落。用这种方法获得的弹性绳的拉力随时间变化图线如图乙所示。根据图线所提供的信息,以下判断正确的是( )
A.t1、t2时刻小球速度最大
B.t2、t5时刻小球的动能最小
C.t3与t4时刻小球动量可能相同
D.小球在运动过程机械能守恒
65.在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕O点在竖直向下的匀强磁场中作逆时针方向的匀速圆周运动,俯视图如图,若小球运动到A点时,绳子突然断开,则关于小球在绳子断开后可能出现的运动情况,下列说法中正确的是( )
① 小球仍作逆时针方向的匀速圆周运动,半径不变
② 小球仍作逆时针方向的匀速圆周运动,半径变小
③ 小球作顺时针方向的匀速圆周运动,半径不变
④ 小球作顺时针方向的匀速圆周运动,半径变小
A.①② B. ①④ C.①③④ D.②④
64.质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为V,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是( )
A. 受到向心力为 B. 受到的摩擦力为
C. 受到的摩擦力为μmg D 受到的合力方向斜向左上方.
63.火车以某一速度V通过某弯道时,内外轨道均不受侧压力作用,下面分析正确的是( )
A.轨道半径R=V2/g
B.若火车速度大于V时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行铁轨道平面向外
C.若火车速度小于V时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行铁轨道平面向内
D.当火车质量改变时,安全速率也将改变
62.水平放置的圆盘上有A、B、C、D四个木块,mA= 4m ,mB= mD = 2m,mC = m,木块与圆盘间的动摩擦因数相同,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,木块在圆盘上位置如图所示,使圆盘转动起来并缓慢地加快转速,当转速达到一定程度时,木块开始打滑,下列描述中正确的是( )
A. A最先打滑,C最后打滑
B. C最先打滑,A 最后打滑
C. A和D同时打滑
D. B和C同时打滑
61.举重运动是力量和技巧充分结合的体育项目。就“抓举”而言,其技术动作可分为预备、提杠铃、发力、下蹲支撑、起立、放下杠铃等六个步骤,如图所示照片表示了其中的几个状态。现测得轮子在照片中的直径为1.0cm,在照片上用尺量出从发力到支撑,杠铃上升的距离为1.3cm。已知运动员所举杠铃的直径是45cm,质量为150kg,运动员从发力到支撑历时0.8s,试估算这个过程中杠铃向上运动的最大速度;若将运动员发力时的作用力简化成恒力,则该恒力有多大?
60.如图,质量为M= 5千克的木楔静止在地面上,木楔斜边长0.5米,倾角为370,另一质量为m= 2 .5千克的物块从斜面顶端由静止开始下滑到斜面底端时的速度为2米/秒,求物块沿斜面下滑过程中木楔对地面的压力。(g=10m/s2,sin370=0.6)
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