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如图一辆质量为500kg 的汽车静止在一座半径为50m 的圆弧形拱桥顶部.(取g=10m/s2

1此时汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?

2如果汽车以6m/s 的速度经过拱桥的顶部,则汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?

3汽车以多大速度通过拱桥的顶部时,汽车对圆弧形拱桥的压力恰好为零?

 

如图所示,固定斜面的倾角,物体A与斜面之间的动摩擦因数为,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m,B的质量为m,初始时物体A到C点的距离为L现给A、B一初速度使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点已知重力加速度为g,不计空气阻力,求此过程中:

1物体A向下运动刚到C点时的速度;

2弹簧的最大压缩量;

3弹簧中的最大弹性势能

 

如图1所示,两根水平的金属光滑平行导轨,其末端连接等高光滑的圆弧,其轨道半径,圆弧段在图中的cd和ab之间,导轨的间距为,轨道的电阻不计,在轨道的顶端接有阻值为的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度。现有一根长度稍大于L、电阻不计,质量的金属棒,从轨道的水平位置ef开始在拉力F作用下,从静止匀加速运动到cd的时间,在cd时的拉力为。已知金属棒在ef和cd之间运动时的拉力随时间变化的图像如图2所示,重力加速度,求:

1求匀加速直线运动的加速度;

2金属棒做匀加速运动时通过金属棒的电荷量q;

3匀加到cd后,调节拉力使金属棒接着沿圆弧做匀速圆周运动至ab处,金属棒从cd沿圆弧做匀速圆周运动至ab的过程中,拉力做的功W。

 

如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=01m处,滑块与弹簧不拴接现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的Ek﹣h图象,其中高度从02m上升到035m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,取g=10m/s2,由图象可知 

A小滑块的质量为02kg

B轻弹簧原长为02m

C弹簧最大弹性势能为032J

D小滑块运动过程的每一时刻,其机械能与弹簧的弹性势能的总和均为07J

 

组成星球的物质是靠万有引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率,如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动,由此能得到半径为r,密度为ρ,质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T,下列表达式中正确的是( )

A. T=2π    B. T=2π

C.     D.

 

由三颗星体构成的系统,忽略其他星体对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内做相同角速度的圆周运动(图示为ABC三颗星体质量不相同时的一般情况).若A星体质量为2mBC两星体的质量均为m,三角形边长为a.则( )

A. B星体所受的合力与A星体所受合力之比为12

B. 圆心OB的连线与BC夹角θ的正切值为

C. AB星体做圆周运动的线速度大小之比为

D. 此三星体做圆周运动的角速度大小为2

 

如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球,小球可沿圆环自由运动O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向已知小球所受电场力与重力大小相等现将小球从环的顶端a点由静止释放下列判断正确的是 

A当小球运动的弧长为圆周长的时,洛仑兹力最大

B当小球运动的弧长为圆周长的时,洛仑兹力最大

C小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大

D小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小

 

一个质点沿半径为R的圆周运动一周后回到出发点,在此过程中,路程和位移的大小出现的最大值分别是 

A2πR,2πR    B0,2πR   

C2R,2R    D2πR,2R

 

关于万有引力定律的表达式,下列说法中正确的是( )

A. 公式中的G是引力常量,它是由牛顿实验测得的

B. r等于零时,万有引力为无穷大

C. r是两物体之间最近处的距离

D. 两物体之间的万有引力总是大小相等的,与两物体的质量是否相等无关

 

如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,在离转轴某一距离处放一滑块,滑块恰能跟随圆盘做匀速圆周运动而不产生相对滑动现加大转速,则仍然能使滑块与圆盘保持相对静止的是 

A增大滑块的质量          B减小滑块的质量

C减小滑块到转轴的距离    D增大滑块到转轴的距离

 

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