题目内容
12.| A. | 汽车的速度越大,对桥底的压力越大 | |
| B. | 汽车的速度越大,对桥底的压力越小 | |
| C. | 汽车的向心加速度越大,对桥底的压力越大 | |
| D. | 汽车的向心加速度越大,对桥底的压力越小 |
分析 汽车在凹形桥的最低点,靠支持力和重力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律分析判断.
解答 解:AB、在最低点,根据牛顿第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,压力等于支持力,则有:${F}_{N}=N=mg+m\frac{{v}^{2}}{R}$,速度越大,对桥底的压力越大,故A正确,B错误.
CD、根据N-mg=ma得:FN=N=mg+ma,向心加速度越大,对桥底的压力越大,故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键知道汽车在凹形桥最低点向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,基础题.
练习册系列答案
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2.下列说法正确的有( )
| A. | 天然水晶熔化后再凝固的水晶(石英玻璃)仍然是晶体 | |
| B. | 大气中氢含量较少的原因是氢分子平均速率较大,更容易发生逃逸 | |
| C. | 相同的温度下,液体的扩散速度等于固体的扩散速度 | |
| D. | 人类使用能量的过程是将髙品质的能量最终转化为低品质的内能 |
20.
某原子的部分能级图如图所示,大量处于某激发态的该原子向低能级跃迁时,发出三种波长的光如图所示,它们的波长分别为λa、λb、λc.下列说法中正确的是( )
| A. | 三种光的波长关系为λa=λb+λc | |
| B. | 原子由高能级向低能级跃迁后,电子的势能减少,原子的能量也减少 | |
| C. | 若b光照射某种金属能发生光电效应,c光照射该金属也能发生光电效应 | |
| D. | 原子由高能级向低能级跃迁后,电子绕核运动的周期减少 |
17.一艘小船在静水中的速度为4m/s,渡过一条宽150m且水流速度为6m/s的河流,则该小船( )
| A. | 以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为225m | |
| B. | 能到达正对岸 | |
| C. | 以最短位移渡河时,位移大小为200 m | |
| D. | 渡河的时间可能少于37.5s |
4.核电池是通过半导体换能器,将放射性同位素衰变过程中释放出的能量转变为电能,有种核电池使用放射性同位素$\underset{239}{94}$Pu,$\underset{239}{94}$Pu衰变为$\underset{235}{92}$U和X粒子,并释放处γ光子,已知$\underset{239}{94}$Pu、$\underset{235}{92}$U和X粒子的质量分别为mPu、mU、m,则下列说法正确的是( )
| A. | X粒子是$\underset{4}{2}$He原子核 | |
| B. | $\underset{239}{94}$Pu衰变为$\underset{235}{92}$U和X粒子属于β衰变 | |
| C. | 核电池使用过程中由于发热会导致$\underset{239}{94}$Pu的半衰期变短 | |
| D. | 一个$\underset{239}{94}$Pu核衰变释放出的能量为(mPu-mU-m)c2 |