题目内容
1.列车在通过明长城时向下进入圆弧形地下轨道,在地下轨道的最低点,小明对座椅的压力( )| A. | 等于零 | B. | 等于他的重力 | C. | 小于他的重力 | D. | 大于他的重力 |
分析 在地下轨道的最低点,对小明进行受力分析和运动状态的,可得知小明处于超重状态,根据牛顿第二定律可得知对座椅的压力情况.
解答 解:在地下轨道的最低点,小明受重力和座椅的支持力,根据牛顿第二定律有:
F-mg=ma
得:F=mg+ma
由牛顿第三定律得:N=F=mg+ma>mg
小明对座椅的压力大于他的重力,选项D正确,ABC错误.
故选:D
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.解答此类问题时要明确向心力是沿半径方向上所有力的合力,同时不要忘记对牛顿第三定律的应用.
练习册系列答案
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11.在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕轴以角速度ω匀速转动(如图1所示),产生的感应电动势随时间的变化关系(如图2所示),矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是( )

| A. | 从t1到t3这段时间内穿过线圈磁通量的变化量为零 | |
| B. | 从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为$\frac{{E}_{0}}{(R+r)ω}$ | |
| C. | t4时刻穿过线圈的磁通量的变化率大小为$\frac{{E}_{0}}{n}$ | |
| D. | t4时刻电阻R的发热功率为$\frac{R{E}_{0}^{2}}{2(R+r)^{2}}$ |
9.如图所示,一辆电动拖挂车沿平直路面行驶,则下列说法正确的是( )

| A. | 当车匀速行驶时,车头对车厢的拉力跟车厢对车头的拉力是一对平衡力 | |
| B. | 当车匀速行驶时,车头对第一节车厢的拉力与第二节车厢对第一节车厢的拉力大小相等 | |
| C. | 当车加速行驶时,车头对第一节车厢的拉力大于第一节车厢对车头的拉力 | |
| D. | 当车匀加速行驶时,两节车厢受到的合力大小之比等于它们的质量之比 |
16.一条小河宽度为400m,水流速度为2m/s,一只小船的静水速度大小为1m/s,则( )
| A. | 小船渡河的最短时间为400s | |
| B. | 小船渡河的最短位移为800m | |
| C. | 当小船渡河的时间最短时,小船的渡河位移为400m | |
| D. | 当小船渡河的位移最短时,小船的渡河时间为800s |
6.
如图所示,螺线管中通有电流,如果在图中a、b、c三个位置上各放一个小磁针,其中a的螺线管内部,则( )
| A. | 放在a自制小磁针的N极向右 | B. | 放在b处的小磁针的N极向右 | ||
| C. | 放在c处的小磁针的S极向右 | D. | 放在a处的小磁针的N极向左 |
13.为了研究闪电中的电与摩擦起电中的电有什么异同,1752年6月的一个雷雨天在美国的费城进行了著名的风筝实验,进行这一实验的科学家是( )
| A. | 库仑 | B. | 安培 | C. | 奥斯特 | D. | 富兰克林 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加 | |
| B. | 液晶既具有液体的流动性,又具有单晶体的光学各向异性的特点 | |
| C. | 布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动 | |
| D. | 熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向前行 | |
| E. | 在绝热条件下压缩气体,气体的内能可能不变 |