A. | 轉(zhuǎn)彎時(shí)速度過(guò)小,汽車(chē)將做離心運(yùn)動(dòng)而易造成事故 | |
B. | 轉(zhuǎn)彎時(shí)速度過(guò)大,汽車(chē)將做離心運(yùn)動(dòng)而易造成事故 | |
C. | 該靜摩擦力的方向與汽車(chē)行駛的速度方向相反 | |
D. | 該靜摩擦力的方向與汽車(chē)行駛的速度方向相同 |
分析 汽車(chē)在水平彎道轉(zhuǎn)彎時(shí),做的是圓周運(yùn)動(dòng).此時(shí)汽車(chē)需要的向心力是由靜摩擦力提供的,而汽車(chē)的最大安全速度是指由路面的最大靜摩擦力提供向心力,根據(jù)向心力公式列式即可判斷.
解答 解:汽車(chē)在圓弧水平彎道路面行駛,做圓周運(yùn)動(dòng),其所需要的向心力由靜摩擦力提供,則:f=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
A、轉(zhuǎn)彎半徑一定時(shí),速度應(yīng)小一些,這樣需要的向心力就小,不容易發(fā)生側(cè)滑,故A錯(cuò)誤;
B、若轉(zhuǎn)彎時(shí)速度過(guò)大,則汽車(chē)需要的向心力將變大,則汽車(chē)容易做離心運(yùn)動(dòng)而發(fā)生側(cè)滑,從而造成事故,故B正確;
CD、充當(dāng)向心力的摩擦力一定指向圓心,故該摩擦力的方向一定垂直于汽車(chē)的速度,故CD錯(cuò)誤.
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 本題考查向心力的分析,搞清汽車(chē)做圓周運(yùn)動(dòng)所需要的向心力來(lái)源是本題關(guān)鍵,同時(shí)知曉安全速度是指汽車(chē)在轉(zhuǎn)向時(shí)沒(méi)有側(cè)向位移,不發(fā)生離現(xiàn)象.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 波速表示振動(dòng)在介質(zhì)中傳播的快慢 | B. | 波速表示介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)的快慢 | ||
C. | 波速表示介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)遷移的快慢 | D. | 波速跟波源振動(dòng)的快慢無(wú)關(guān) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 打點(diǎn)計(jì)時(shí)器應(yīng)接交流電源 | B. | 本實(shí)驗(yàn)應(yīng)該用天平測(cè)出重錘的質(zhì)量 | ||
C. | 需使用秒表測(cè)出重錘下落的時(shí)間 | D. | 應(yīng)先松開(kāi)紙帶后通電源 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | M位置下的加速度不是零 | B. | N位置下的加速度是零 | ||
C. | M位置下的繩子拉力小于mg | D. | N位置下的繩子拉力大于mg |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,汽車(chē)運(yùn)動(dòng)的最大速度是v | |
B. | 整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,汽車(chē)運(yùn)動(dòng)的最大速度$\frac{m{v}^{2}}{ft}$ | |
C. | 勻加速運(yùn)動(dòng)階段,汽車(chē)的牽引力為f+m$\frac{v}{t}$ | |
D. | 汽車(chē)的額定功率為(m$\frac{v}{t}$+f)v |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 向心力是做圓周運(yùn)動(dòng)的物體所產(chǎn)生的力 | |
B. | 向心力是由物體受到的合外力提供的效果力 | |
C. | 向心力可以指向圓心,也可以不指向圓心 | |
D. | 做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體所受到的向心力是恒力 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | k$\frac{35{q}^{2}}{{L}^{2}}$ | B. | k$\frac{12{q}^{2}}{{L}^{2}}$ | C. | k$\frac{36{q}^{2}}{{L}^{2}}$ | D. | k$\frac{{q}^{2}}{{L}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 引力常量G=$\frac{3g{R}^{2}}{4πρ{r}^{3}}$ | B. | 引力常量G=$\frac{3g}{4πρR}$ | ||
C. | 嫦娥四號(hào)的運(yùn)行速度v=$\sqrt{gR}$ | D. | 嫦娥四號(hào)的運(yùn)行速度v=$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{r}}$ |
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