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下列说法正确的是( ) A.曲线运动中,速度的大小和方向必须都在时刻变化 B.平...

下列说法正确的是(  )

A.曲线运动中,速度的大小和方向必须都在时刻变化

B.平抛运动是一种非匀变速曲线运动

C.汽车过拱形桥时,支持力小于重力,是失重现象

D.汽车过凹形桥时,支持力小于重力,是失重现象

 

C 【解析】 试题分析: A、曲线运动物体的速度方向与该点曲线的切线方向相同,所以曲线运动的速度的方向是时刻变化的,但速度大小不一定变化,如匀速圆周运动,故A错误; B、平抛运动,加速度恒为g,是匀变速曲线运动,故B错误; C、汽车过拱形桥时,运用牛顿第二定律有:,解得:N=mg﹣m<mg,加速度方向向下,处于失重状态,故C正确; D、汽车过凹形桥时,有:,解得:N=mg+m>mg,加速度方向向上,处于超重状态,故D错误. 故选:C  
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考点分析:
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如图所示,一木楔静置于粗糙的水平地面上,木楔与物块间的动摩擦因数μ=0.2.在木楔的倾角为θ=37°的斜面上,有一质量m=1.0kg的物块由静止开始沿斜面下滑,当滑行路程s=2m时,求:

(1)物块的速度为多少?

(2)在这个过程中木楔没有移动,求地面对木楔的摩擦力的大小和方向(g=10m/s2,sin37°=0.6,sin53°=0.8).

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气球以10m/s的速度匀速上升,当它上升到离地面40m高处,从气球上落下一个物体.不计空气阻力,求(1)物体落到地面需要的时间;

(2)落到地面时速度的大小.(g=10m/s2).

 

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如图所示,质量为m=0.2kg的小球(可视为质点)从水平桌面左端点A以初速度v0水平抛出,桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径.P点到桌面的竖直距离也为R.小球飞离桌面后恰由P点无碰撞地落入圆轨道,g=10m/s2,求:

(1)小球在A点的初速度v0及AP间水平距离x;

(2)小球到达圆轨道最低点N时对N点的压力;

(3)判断小球能否到达圆轨道最高点M.

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在验证机械能守恒定律的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点的痕迹进行测量,就可验证机械能守恒定律.

(1)如图所示,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用的交流电的频率为f,则打点计时器在打C点时重锤的动能为Ek=     ,打点计时器在打O点和C点的这段时间内重锤的重力势能减少量为△Eh=   .实验中发现,重锤减小的重力势能总是略   (选填“大于”、“小于”或“等于”)重锤增加的动能,其主要原因是

(2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度,则加速度a的表达式为a=    

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“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.

(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是力  

(2)(单选题)本实验采用的主要科学方法是

A.理想实验法        B.等效替代法

C.控制变量法        D.建立物理模型法

(3)(多选题)实验中可减小误差的措施有

A.两个分力F1、F2的大小要尽量大些

B.两个分力F1、F2间夹角要尽量大些

C.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行

D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些.

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