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13.汽車駕駛員手冊中有一句話:一看二減三通過.這里說的其一是汽車在通過道路轉彎處時是有限速,汽車駕駛人要先用眼角左右觀察+減速慢行,再通過.有關汽車過彎道的一些說法,其中正確的是( 。
A.汽車在水平路面上行駛過彎道時,所需要的向心力除了由側向 的摩擦力提供外,還要加上重力和支持力的水平分力來提供
B.為防止汽車轉彎時出現“打滑”現象,可減小轉彎時的速度
C.為防止汽車轉彎時出現“打滑”現象,應把路面修成內低外高
D.如果車速過大,還會出現汽車向彎道外側“打滾”的車禍事故

分析 汽車在水平路面上行駛過彎道時,分析汽車受力,向心力由摩擦力提供;為防止汽車轉彎時出現“打滑”現象,由向心力公式可分析速度變化或者應該提供較大向心力;車速過大時,汽車可能會向外側翻,可以由慣性解釋.

解答 解:A.汽車在水平路面上行駛過彎道時,所受重力和支持力在豎直方向水平方向分立為零,所以向心力只由側向摩擦力提供,故A選項錯誤;
B.為防止汽車轉彎時出現“打滑”現象,由向心力公式$F=m\frac{{v}^{2}}{r}$,最大靜摩擦力不變時防止打滑可以減小速度或者增大轉彎半徑,故B選項正確;
C.把路面修成內低外高,向心力由摩擦力,支持力與重力在水平方向的分力提供,由向心力公式對應臨界滑動速度變大,故C選項正確;
D.如果車速過大,汽車在彎道處由于慣性車輪受到摩擦力運動方向變化,汽車上面部分保持原來運動狀態(tài),則汽車上面相對向外側倒,會發(fā)生“打滾”的車禍事故,故D選項正確;
故選:BCD

點評 本題聯系實際情況,注意理論和實際結合,應用所學的科學知識解釋物理現象;出現打滑是臨界情況,注意對應受力的是最大摩擦力.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.在距地面h高處以v0水平拋出質量為m的物體,物體著地時和地面碰撞時間為△t,末速度為零,空氣阻力不計,重力加速度為g,在△t時間內物體受到豎直向上的沖量為( 。
A.mg$\sqrt{\frac{2h}{g}}$B.mg△tC.mg△t+mg$\sqrt{\frac{2h}{g}}$D.mg△t-mg$\sqrt{\frac{2h}{g}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示,兩根豎直固定的足夠長的金屬導軌cd和ef相距L=0.2m,另外兩根水平金屬桿MN和PQ的質量均為m=10-2 kg,可沿導軌無摩擦地滑動,MN桿和PQ桿的電阻均為R=0.2Ω;(豎直金屬導軌電阻不計),PQ桿放置在水平絕緣平臺上,整個裝置處于勻強磁場內,磁場方向垂直于導軌平面向里,磁感應強度B=1.0T.現讓MN桿在恒定拉力作用下由靜止開始向上加速度運動,運動位移x=0.1m時MN桿達到最大速度,此時PQ桿對絕緣平臺的壓力恰好為零.(g取10m/s2)求:
(1)MN桿的最大速度vm為多少?
(2)當MN桿加速度達到a=2m/s2時,PQ桿對地面的壓力為多大?
(3)MN桿由靜止到最大速度這段時間內通過MN桿的電荷量為多少?
(4)MN桿由靜止到最大速度這段時間內MN桿產生的熱量為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,足夠長的光滑導軌ab、cd固定在豎直平面內,導軌問距為l,b、c兩點間接一阻值為R的電阻.ef是一水平放置的導體桿,其質量為m,有效電阻值為R,桿與ab、cd保持良好接觸.整個裝置放在磁感應強度大小為B的勻強磁場中,磁場方向與導軌平面垂直.現用一豎直向下的力拉導體桿,使導體桿從靜止開始做加速度為1.5g的勻加速運動,下降了h高度,這一過程中b、c間電阻R產生的焦耳熱為Q,g為重力加速度,不計導軌電阻及感應電流間的相互作用.求:
(1)導體桿下降h過程中通過桿的電荷量;
(2)導體桿下降h時所受拉力F的大;
(3)導體桿下降h過程中拉力做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.勻強磁場方向垂直紙面,規(guī)定向里的方向為正,磁感應強度B隨時間t的變化規(guī)律如圖甲所示.在磁場中有一細金屬圓環(huán),圓環(huán)平面位于紙面內,t=0時刻磁場的方向垂直紙面向里,如圖乙所示,令I1、I2、I3分別表示Oa、ab、bc段的感應電流,F1、F2、F3分別表示感應電流為I1、I2、I3時金屬圓環(huán)上很小一段受到的安培力,則( 。
A.I1沿逆時針方向,I2沿順時針方向
B.I2沿逆時針方向,I3沿順時針方向
C.F1方向指向圓心,F2方向指向圓心
D.F2方向背離圓心向外,F3方向背離圓心向外

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.下列說法正確的是( 。
A.動能變化的物體,動量一定變化B.動能不變的物體,動量一定不變
C.動量變化的物體,動能一定變化D.動量不變的物體,動能一定變化

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.如圖甲所示,一輕彈簧的兩端與質量分別為m1和m2的兩物塊A、B相連接,并靜止在光滑的水平面上.現使A瞬時獲得水平向右的速度3m/s,以此刻為計時起點,兩物塊的速度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,從圖象信息可得( 。
A.m1:m2=1:2
B.t2到t3這段時間彈簧處于壓縮狀態(tài)
C.物塊A、B在t1與t3兩個時刻各自的加速度相同
D.從開始計時到t4這段時間內,物塊A、B在t2時刻相距最遠

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,半徑為R,表面光滑的半圓柱體固定于水平地面上,其圓心在O點.位于豎直面內的光滑曲線軌道AB的底端水平,與半圓柱相切于半圓柱面頂點B.質量為m的小滑塊從距B點高為R的A點由靜止釋放,則小滑塊( 。
A.將沿半圓柱體表面做圓周運動B.將從B點開始做平拋運動
C.落地點距離O點的距離為$\sqrt{2}$RD.落地時的速度大小為2$\sqrt{gR}$

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖所示,M1NlPlQl和 M2N2P2Q2為在同一豎直面內足夠長的金屬導軌,處在磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向豎直向下.導軌的M1Nl段與M2N2段相互平行,距離為L;PlQl段與P2Q2段也是平行的,距離為L/2. 質量為m金屬桿a、b垂直與導軌放置,一不可伸長的絕緣輕線一端系在金屬桿b,另一端繞過定滑輪與質量也為m的重物c相連,絕緣輕線的水平部分與PlQl平行且足夠長.已知兩桿在運動過程中始終垂直于導軌并與導軌保持光滑接觸,兩桿與導軌構成的回路的總電阻始終為R,重力加速度為g.
(1)若保持a固定.釋放b,求b的最終速度的大;
(2)若同時釋放a、b,在釋放a、b的同時對a施加一水平向左的恒力F=2mg,當重物c下降高度為h時,a達到最大速度,求:
①a的最大速度;
②才釋放a、b到a達到最大速度的過程中,兩桿與導軌構成的回來中產生的電能.

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