题目内容
14.假设地球是一个半径为6400km的均匀圆球,一辆高速喷汽车沿赤道向东运动,不计空气阻力,在车速逐渐增加的过程中,(1)它受的重力大小将不变,(2)它对地球表面的压力的大小将变小,(以上两空选填变大、变小或不变).分析 根据重力的概念可知,在赤道上物体的重力不变;根据牛顿第二定律分析对地面的压力的变化.
解答 解:汽车受到的重力与汽车的速度无关,所以重力不变;
汽车在沿地球的表面做圆周运动的过程中,重力与受到的支持力的差提供向心力,由向心力的公式得:mg-FN=$\frac{m{v}^{2}}{R}$
所以:${F}_{N}=mg-\frac{m{v}^{2}}{R}$,可知汽车受到的支持力随速度的增大而减小,根据牛顿第三定律可知,汽车对地面的压力随速度的增大而减小.
故答案为:不变,变小
点评 该题考查对重力的理解.要牢记重力是由于地球表面的物体受到地球的吸引而产生的,地球对物体的吸引力由两个效果,一是产生重力,另一个是提供随地球做圆周运动的向心力.
练习册系列答案
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5.
两个质点A、B放在同一水平面上,由静止开始从同一位置沿相同方向同时开始做直线运动,其运动的v-t图象如图所示.对A、B运动情况的分析,下列结论正确的是( )
| A. | A、B加速时的加速度大小之比为2:1 | B. | 在t=6t0时刻,A、B相遇 | ||
| C. | 在t=3t0时刻,A、B相距最远 | D. | 在t=5t0时刻,A、B相距最远 |
2.
甲、乙两个质点同时同地点向同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图所示,则( )
| A. | 2s前乙比甲运动得快 | |
| B. | 在2s末乙追上甲 | |
| C. | 2s前甲的平均速度等于乙的平均速度 | |
| D. | 乙追上甲时距出发点40m |
9.根据情景,下列正确的是( )

| A. | 甲图中A物体受到静摩擦力方向向右 | |
| B. | 乙图中B物体受A的摩擦力方向向右 | |
| C. | 丙图中物体的摩擦力向左 | |
| D. | 丁图中B可以处于静止状态(AB间粗糙) |
19.关于物体的动量,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的动量越大,其惯性也越大 | |
| B. | 物体的速度方向改变,其动量一定改变 | |
| C. | 物体的动量改变,其动能一定改变 | |
| D. | 运动物体在任一时刻的动量方向一定是该时刻的加速度方向 |
6.在世界一级锦标赛中,赛车在水平路面上转弯时,常常在弯道上冲出跑道,则以下说法正确的是( )
| A. | 由于赛车行驶到弯道时,运动员未能及时转方向盘才造成赛车冲出跑道 | |
| B. | 由于赛车行驶到弯道时,运动员没有及时减速才造成赛车冲出跑道 | |
| C. | 由公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$可知,弯道半径一定,速度越大越容易冲出跑道 | |
| D. | 由公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$可知,赛车速度一定,弯道半径越小越容易冲出跑道 |
3.
物体从O点出发,沿水平直线运动,取向右的方向为运动的正方向,其v-t图象如图所示,则物体在最初的4s内是( )
| A. | 物体做的是匀速直线运动 | |
| B. | 前2s物体向左运动,后2s物体向右运动 | |
| C. | 前2s物体在O点左边,后2s在O点的右边 | |
| D. | t=2s时刻,物体与O点距离最远 |
13.
如图所示,质量为m的物体A在竖直向上的力F(F<mg)作用下静止于斜面上.若减小力F,则( )
| A. | 斜面对物体A的支持力不变 | B. | 斜面对物体A的摩擦力不变 | ||
| C. | 水平地面对斜面的摩擦力向左 | D. | 物体A所受合力不变 |