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11.如图所示为表演“杂技飞车走壁”的示意图,演员骑摩托车在一个锥形圆桶结构的内壁上飞驰,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车,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b轨道上运动时角速度较大
B.在b轨道上运动时线速度较大
C.在b轨道上运动时摩托车对侧壁的压力较小
D.在b轨道上运动时摩托车和运动员所需的向心力较小

分析 任选一摩托车作为研究对象,根据匀速圆周运动的合力提供向心力的特点,分析受力情况,作出力图,根据牛顿第二定律得到线速度、角速度与半径的关系,可比较它们的大小.

解答 解:A、以任摩托车为研究对象,作出力图,如图.设侧壁与竖直方向的夹角为θ,

则根据牛顿第二定律,
得mgcotθ=mω2r,得到ω=$\sqrt{\frac{gcotθ}{r}}$,θ相同,r大,则ω大,故在b轨道上运动时角速度较大.故A正确.
B、根据$mgcotθ=m\frac{{v}^{2}}{r}$得,v=$\sqrt{grcotθ}$,r大,则v大,则在a轨道上运动时线速度较大.故B错误.
C、设侧壁对车的支持力为FN,则由图得到
FN=$\frac{mg}{sinθ}$,因两车质量相等,故FN大小相等.故C错误.
D、向心力Fn=mgcotθ,因两车质量相等,故Fn大小相等.故D错误.
故选:A.

点评 本题是圆维摆类型,支持力和重力的合力提供物体的向心力.对于几个相似情况的比较,往往以任意情况情况为例研究,得到一般的公式,然后比较大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.小明在跳高比赛中成功地跳过了横杆,若忽略空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.小明在下降过程中处于超重状态
B.小明在下降过程和上升过程中都处于超重状态
C.小明起跳以后在上升过程处于失重状态
D.小明在下降过程中,小明的机械能减小

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2.如图甲所示,竖直面MN的左侧空间中存在竖直向上的匀强电场(上、下及左侧无边界).一个质量为m、电荷量为q,可视为质点的带正电小球,以水平初速度v0沿PQ向右做直线运动.若小球刚经过D点时(t=0),在电场所在空间叠加如图乙所示随时间周期性变化、垂直纸面向里的匀强磁场,使得小球再次通过D点时与PQ连线成60°角.已知D、Q间的距离为($\sqrt{3}$+1)L,t0小于小球在磁场中做圆周运动的周期,忽略磁场变化造成的影响,重力加速度为g.求:

(1)电场强度E的大小;
(2)t0与t1的比值;
(3)小球过D点后将做周期性运动.则当小球运动的周期最大时,求出此时的磁感应强度B0及运动的最大周期Tm的大小,并在图中画出此情形下小球运动一个周期的轨迹.

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19.如图示,闭合金属线圈abcd位于水平方向匀强磁场的上方h处,由静止开始下落,再进入磁场,在运动过程中,线圈平面始终和磁场方向垂直,那么线框在进入磁场的过程中不可能作的运动是(  )
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6.质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为 (取g=10m/s2)(  )
A.12NB.8NC.10ND.2N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,一正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,沿OO′方向观察,线圈逆时针转动,已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,边长为l,电阻为R,转动的角速度为ω,则当线圈转至图示位置时(  )
A.线圈中感应电流方向为abcdaB.线圈中感应电流大小为$\frac{nB{l}^{2}ω}{R}$
C.线圈所处位置为中性面D.穿过线圈的磁通量的变化率为零

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3.公路在通过小型水库泄洪闸的下游时常常要修建凹形桥,也叫“过水路面”,质量为2×103kg的小汽车以20m/s的速度通过凹形桥,桥面的圆弧半径为80m,则汽车通过桥的最低点时(如图所示),向心加速度大小为多大,对桥的压力为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列说法中正确的是(  )
A.两分子间距离增大,分子势能可能减小
B.一定质量的理想气体在压强不变的情况下其体积与摄氏温度成正比
C.两个系统相互接触而传热,当两个系统的内能相等时就达到了热平衡
D.单晶体中的原子都是按照一定的规则周期性排列的,因而原子是固定不动的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用.下列叙述符合史实的是(  )
A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系,提出了分子电流假说
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C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,出现感应电流
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