题目内容
10.质量为30kg的小孩坐在秋千板上,小孩重心离系绳子的横梁3.0m,如果秋千板摆到最低点时,小孩运动速度大小是6m/s,他对秋千板的压力是多少N(g取10m/s)( )| A. | 250 | B. | 500 | C. | 660 | D. | 0 |
分析 小孩摆动的过程中,在最低点靠支持力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出支持力的大小.
解答 解:小孩受到重力金额支持力的作用,根据牛顿第二定律得:
${F}_{N}-mg=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:${F}_{N}=mg+m\frac{{v}^{2}}{r}=300+30×\frac{{6}^{2}}{3}$N=660N.
根据牛顿第三定律可知,小孩对秋千板的压力也是660N
故选:C
点评 解决本题的关键知道圆周运动的向心力的来源,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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| A. | 9.25×10-8 m | B. | 1.85×10-7 m | C. | 1.23×10-7 m | D. | 6.18×10-8 m |
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| A. | 当船头垂直河岸航行时,实际航程最短 | |
| B. | 当船头垂直河岸航行时,过河时间最短 | |
| C. | 船头朝上游转过一定角度,使实际航线垂直河岸,此时航程最短,过河时间也最短 | |
| D. | 船头朝下游转过一定角度,使实际航速增大,此时航行时间最短 |
18.关于北斗卫星导航系统中的静止轨道卫星说法中正确的是( )
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| A. | 火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$ | |
| B. | 火星表面的重力加速度是$\frac{4}{9}$g | |
| C. | 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度相等 | |
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15.
水平抛出一初速度为v0的小球,一段时间后速度的方向与水平方向夹角为α,则此时的速度大小为( )
| A. | v0sinα | B. | v0cosα | C. | $\frac{{v}_{0}}{cosα}$ | D. | $\frac{{v}_{0}}{sinα}$ |
2.一条河宽100米,船在静水中的速度为4m/s,水流速度是5m/s,则( )
| A. | 该船能垂直河岸横渡到对岸 | |
| B. | 当船头垂直河岸横渡时,过河所用的时间最短 | |
| C. | 当船头垂直河岸横渡时,船的位移最小,是100米 | |
| D. | 该船渡到对岸时,船在对岸的位移必定大于125米 |
19.
在水平面上停放着一辆平板车,车顶上通过一根细线悬挂着一个金属球,车厢地板上有一物体压缩着一根轻弹簧处于静止状态,已知物体与车厢间的动摩擦因数为0.5,从某时刻起小车受到一外力后运动起来,稳定时悬挂小球的细线偏离竖直方向的夹角为30°,则有关物体运动和受力情况的描述中正确的有( )
| A. | 车稳定运动时,物体一定随车一起向右匀速运动 | |
| B. | 稳定时物体受三个力的作用 | |
| C. | 稳定时车做匀加速运动,弹簧还处于压缩状态,只是压缩量减小了 | |
| D. | 施加外力的开始阶段,物体相对车厢左滑,最后相对静止 |