题目内容
19.| A. | 3m/s | B. | 10m/s | C. | 12m/s | D. | 24m/s |
分析 根据竖直方向上的合力提供向心力求出桥的半径,当汽车受到的支持力为零,则靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出汽车通过桥顶的速度.
解答 解:根据牛顿第二定律得:$mg-{F}_{N}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
即$\frac{1}{4}mg=m\frac{{v}^{2}}{r}$
当支持力为零,有:mg=m$\frac{{v′}^{2}}{r}$,
解得:v′=2v=12m/s.故C正确,A、B、D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.知道摩擦力为零时,此时支持力为零.
练习册系列答案
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9.如图所示,在光滑的水平地面上有一个表面光滑的立方体M,一长为l的轻杆与水平地面成α角,轻的下端用光滑铰链连接于O点,O点固定于地面上,轻杆的上端连接着一个小球m,小球靠在立方体左侧,立方体右侧受到水平向左推力F的作用,整个装置处于静止状态.若现在撤去水平推力F,则下列说法中正确的是( )

| A. | 在小球和立方体分离前,若小球的速度大小为v1,立方体的速度大小为v2,则有v1=v2sinα | |
| B. | 小球在落地的瞬间和立方体分离 | |
| C. | 小球和立方体分离时小球只受重力 | |
| D. | 如果m落地时的速度为v,那么M最后做匀速运动的速度为$\sqrt{\frac{2mglsinα-m{v}^{2}}{M}}$ |
10.质量为m的汽车,起动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v,当汽车的车速$\frac{v}{5}$时,汽车的瞬时加速度为( )
| A. | $\frac{2p}{mv}$ | B. | $\frac{3p}{mv}$ | C. | $\frac{4p}{mv}$ | D. | $\frac{5p}{mv}$ |
7.用如图所示的电路测定一节铅蓄电池的电动势和内阻.因蓄电池的内阻较小,为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中用了一个保护电阻R0.除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:
A.电流表A1:量程为0.6A;
B.电流表A2:量程为3A;
C.电压表V1:量程为3V;
D.电压表V2:量程为15V;
E.定值电阻R0(阻值2.0Ω、额定功率5W)
F.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)
G.滑动变阻器R2(阻值范围0~200Ω、额定电流1A)

(1)电流表应选用A,电压表应选用C,滑动变阻器应选用F.(填写器材前的字母代号);
根据图a测量电路,在图b中将实验电路补充连线.
(2)实验中调节滑动变阻器共测得五组电流、电压的数据,如表.
请作出蓄电池路端电压U随电流I变化的U-I图象(如图c),并根据图象得出:蓄电池的电动势为1.98V,内阻为0.56Ω.
A.电流表A1:量程为0.6A;
B.电流表A2:量程为3A;
C.电压表V1:量程为3V;
D.电压表V2:量程为15V;
E.定值电阻R0(阻值2.0Ω、额定功率5W)
F.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)
G.滑动变阻器R2(阻值范围0~200Ω、额定电流1A)
(1)电流表应选用A,电压表应选用C,滑动变阻器应选用F.(填写器材前的字母代号);
根据图a测量电路,在图b中将实验电路补充连线.
(2)实验中调节滑动变阻器共测得五组电流、电压的数据,如表.
| 电流表示数I/A | 0.16 | 0.34 | 0.42 | 0.52 | 0.58 |
| 电压表示数U/V | 1.90 | 1.79 | 1.75 | 1.69 | 1.66 |
11.
伽利略对落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,如图所示可大致表示其实验和思维的过程,对这一过程的分析,正确的是( )
| A. | 其中的甲图是实验现象,丁图是经过合理的外推得到的结论 | |
| B. | 其中的丁图是实验现象,甲图是经过合理的外推得到的结论 | |
| C. | 运用甲图的实验,可“冲淡”重力的作用,使实验现象更明显 | |
| D. | 运用丁图的实验,可“冲淡”重力的作用,使实验现象更明显 |
10.
如图所示为α粒子散射实验装置,粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中A、B、C、D四处位置.则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数一定不符合事实的是 ( )
| A. | 1 305、25、7、1 | B. | 202、405、625、825 | ||
| C. | 1 202、1 010、723、203 | D. | 1 202、1 305、723、203 |
11.
一质量为2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻开始始终受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示,取水平向右为正方向,物体的v-t图象如图乙所示,g=10m/s2,则( )
| A. | 恒力F的大小为3N | |
| B. | 10s内恒力F对物体做功102J | |
| C. | 10s末物体在计时起点位置左侧2m处 | |
| D. | 10s内物体克服摩擦力做功2J |