题目内容
20.| A. | mg | B. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | C. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$+mg | D. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$-mg |
分析 飞机在竖直平面内作匀速圆周运动,经过最低点时,飞行员受到重力G,座椅的支持力F′,根据牛顿第二定律分析这两个力的大小.
解答 解:飞机在竖直平面内作匀速圆周运动,经过最低点时,飞行员受到竖直向下的重力G,座椅的竖直向上的支持力F′,它们的合力提供向心力,加速度方向竖直向上,合力方向竖直向上,根据牛顿第二定律分析得知:
F′=m$\frac{{v}^{2}}{R}$+mg.
故选:C
点评 对于圆周运动中涉及力的问题,常常要分析物体的受力情况,运用向心力知识进行研究.
练习册系列答案
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9.下列说法正确的是( )
| A. | 根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以用平均速度表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了微元法 | |
| B. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 | |
| C. | 法拉第通过实验研究,发现了电流周围存在磁场 | |
| D. | 一个物体受到的合外力越大,它的速度变化一定越快 |
10.
如图所示,倾角为α的斜面固定在地面上,用恒力F推斜面上的物块,物块恰好沿斜面匀速下滑.已知物块的质量为m,斜面质量为M,恒力F与斜面间的夹角为β,物块与斜面间的动摩擦因数为( )
| A. | 斜面受到的合力为零,物块受到的合力不为零 | |
| B. | 斜面受到的摩擦力大小为Fcos(α+β) | |
| C. | 物块受到的摩擦力大小为μmgcosα | |
| D. | 斜面受到地面支持力大小为(M+m)g+Fsin(α+β) |
15.
图中三根粗细一样,上端开口的玻璃管,中间都有一段水银柱,三者原先温度相同,后来又升高相同温度,则管中水银柱上移最多的是( )
| A. | 丙管 | B. | 乙管和丙管 | C. | 甲管和乙管 | D. | 三管上移一样多 |
12.
已知无限长均匀带电直线上电荷线密度(即单位长度所带的电荷量)为λ,则与直线相距为d处的电场强度为E=$\frac{2kλ}{d}$,其中k为静电常量,现有两根可视为无限长均匀带电直线MN,PQ交叉放置,所夹锐角为60°,交点为O,两直线所带电荷的线密度相同,电性未知,如图所示,在∠MOP和∠PON的平分线上分别存在点A,B,且OA=OB,则下列说法正确的是( )
| A. | 若两直线带同种电荷,则A、B两点场强之比为$\sqrt{3}$:1 | |
| B. | 若两直线带同种电荷,则A、B两点场强之比为1:1 | |
| C. | 若两直线带异种电荷,则A、B两点场强之比为$\sqrt{3}$:1 | |
| D. | 若两直线带异种电荷,则A、B两点场强之比为3:1 |
10.
如图所示,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮O,倾角为30°的斜面体置于水平地面上.A的质量为m,B的质量为3m.开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动.将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,下列判断中正确的是( )
| A. | 物块B受到的摩擦力先减小后增大 | |
| B. | 地面对斜面体的摩擦力方向一直向左 | |
| C. | 小球A所受重力的瞬时功率先减小后增大 | |
| D. | 小球A的机械能先增大后减小 |