题目内容
6.| A. | 过山车在圆轨道最高点时的速度应不小于$\sqrt{gR}$ | |
| B. | 过山车在圆轨道最低点时乘客处于超重状态 | |
| C. | 过山车在斜面h=2R高处由静止滑下能通过圆轨道最高点 | |
| D. | 若过山车恰好过最高点,则最低点过山车对轨道的压力大小为4mg |
分析 过山车在竖直圆轨道上做圆周运动,在最高点时,由重力和轨道对车的压力提供向心力,当压力为零时,速度最小,在最低点时,重力和轨道对车的压力提供向心力,加速度向上,处于超重状态,再结合机械能守恒定律分析.
解答 解:A、在最高点时,当重力提供向心力时,速度最小,则有mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:v=$\sqrt{gR}$,因此过山车在圆轨道最高点时的速度应不小于$\sqrt{gR}$.故A正确.
B、过山车在圆轨道最低点时,加速度向上,乘客处于超重状态.故B正确.
C、设过山车在斜面H高处由静止滑下恰能通过圆轨道最高点.
根据机械能守恒定律得:mg(H-2R)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,v=$\sqrt{gR}$,解得 H=2.5R,因为 h=2R<H,所以过山车不能通过圆轨道最高点.故C错误.
D、若过山车恰好过最高点,设过山车通过最低点的速度为v′.
从最低点到最高点的过程,由机械能守恒定律得:2mgR+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{1}{2}mv{′}^{2}$
在最低点,由牛顿第二定律得:N-mg=m$\frac{v{′}^{2}}{R}$,解得 N=6mg,由牛顿第三定律知,若过山车恰好过最高点,则最低点过山车对轨道的压力大小为6mg.故D错误.
故选:AB
点评 竖直平面内的圆周运动,在最高点和最低点,重力和轨道对车的压力提供向心力,物体能通过最高点的条件是:在最高点的速度v≥$\sqrt{gR}$.
练习册系列答案
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19.
如图所示,面积为S的圆环始终与纸面垂直,圆环与轻杆一端相连,轻杆另一端垂直纸面的水平轴O转动,当转至A、C、D三位置时(D、C在同一直线上)穿过圆环的磁通量正确的是( )
| A. | ΦA=ΦC=ΦD=BS | B. | ΦA=ΦC=ΦD=BScosα | ||
| C. | ΦA=ΦC=BScosα,ΦD=-BScosα | D. | ΦA=ΦD=BSsinα,ΦC=-BSsinα |
17.
如图所示,将一质量分布均匀的木块分成A、B两部分靠在一起,下端放置在粗糙水平地面上,绳子的上端与天花板相连,下端与物块A的上表面的中点相连,绳子处于竖直位置,整个装置静止,下列说法中正确的是( )
| A. | 绳对A一定有拉力的作用 | B. | 物体A至少受到3个力的作用 | ||
| C. | 剪断绳子,物体A可能下滑 | D. | 地面与物体B间可能存在摩擦力 |
14.
如图所示,一木板B放在水平地面上,木块A放在B的上面,A的右端通过轻质弹簧与竖直墙壁连接,用力F向左拉B,使B以速度v向左匀速运动,A相对地面静止,这时弹簧的拉力为FT.则说法正确的是( )
| A. | 木板B只受到一个滑动摩擦力 | |
| B. | 地面受到的滑动摩擦力的大小等于FT | |
| C. | 若木板以2v的速度运动,木块A受到的摩擦力大小为2FT | |
| D. | 若用2F的力作用在木板B上,木块A受到的摩擦力大小仍为FT |
1.以下关于电场线的叙述,正确的是( )
| A. | 电场线的疏密表示场强的大小 | |
| B. | 电场线是客观存在的 | |
| C. | 电场线处处与等势面垂直 | |
| D. | 电荷的初速度为0时,其运动轨迹一定与电场线重合 |
18.两个等量点电荷在真空中产生电场的电场线分布如图所示,下列判断可能正确的是( )

| A. | 一定是两个等量正点电荷 | B. | 一定是两个等量负点电荷 | ||
| C. | 可能是两个等量异种点电荷 | D. | 可能是两个等量同种点电荷 |
15.
如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等差等势线,Ea、Eb、Ec分别表示Φa、Φb、Φc三点电场强度大小,a、b、c分别表示a、b、c三点电势高低,则( )
| A. | Ea>Eb>Ec,Φa>Φb>Φc | B. | Ea>Eb>Ec,Φa=Φb<Φc | ||
| C. | Ea<Eb<Ec,Φa=Φb<Φc | D. | Ea<Eb<Ec,Φa>Φb>Φc |
16.2010年11月24日19点30分,刘翔在亚运会田径110米栏的决赛中以13秒09的优异成绩获得冠军,测得刘翔本次起跑的速度为8.5m/s,13秒09末到达终点时的速度为10.2m/s,刘翔在全程的平均速度大小为( )
| A. | 9.27m/s | B. | 9.35m/s | C. | 8.40m/s | D. | 10.2m/s |