A. | 在最高點(diǎn),雙臂一定有拉力作用 | |
B. | 從最高點(diǎn)下擺,其向心力不斷增大 | |
C. | 從最高點(diǎn)下擺,雙臂的作用力不斷增大 | |
D. | 最低點(diǎn),雙臂的拉力最大 |
分析 運(yùn)動(dòng)員在最高點(diǎn)時(shí)受到重力與手臂的作用力,根據(jù)合力提供向心力列出牛頓第二定律解得結(jié)果.
解答 解:A、運(yùn)動(dòng)員在最高點(diǎn)時(shí)受到重力與手臂的作用力,手臂的作用力的方向可以向上,也可以向下,也可以恰好等于0.故A錯(cuò)誤;
B、根據(jù)向心力的表達(dá)式:${F}_{n}=\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知當(dāng)運(yùn)動(dòng)員從最高點(diǎn)下擺時(shí),重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,速度增大,所以其向心力不斷增大.故B正確;
C、若運(yùn)動(dòng)員在最高點(diǎn)的速度比較小,小于$\sqrt{gr}$,則手臂對(duì)運(yùn)動(dòng)員的作用力的方向向上,可知當(dāng)運(yùn)動(dòng)員從最高點(diǎn)下擺時(shí),重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,速度增大,所以其向心力不斷增大,則手臂對(duì)運(yùn)動(dòng)員的作用力一定減。蔆錯(cuò)誤;
D、在最低點(diǎn)時(shí),運(yùn)動(dòng)員的速度最大,所以需要的向心力最大,而最低點(diǎn)的向心力:Fn=F拉-mg
所以最低點(diǎn):F拉=mg+Fn也達(dá)到最大.故D正確.
故選:BD
點(diǎn)評(píng) 注意手臂的作用力方向可能向下,也可能向上,假設(shè)作用力向上,如果解出是正值,說(shuō)明此力向上,如果解出負(fù)值說(shuō)明力的方向與假設(shè)的方向相反,即方向應(yīng)該向下.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{2}$v0 | B. | $\sqrt{3}$v0 | C. | 2v0 | D. | $\sqrt{17}$v0 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 核力、庫(kù)侖力、萬(wàn)有引力 | B. | 萬(wàn)有引力、庫(kù)侖力、核力 | ||
C. | 庫(kù)侖力、核力、萬(wàn)有引力 | D. | 核力、萬(wàn)有引力、庫(kù)侖力 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | G值的測(cè)出使萬(wàn)有引力定律有了真正的實(shí)用價(jià)值 | |
B. | 引力常量G的大小與兩物體質(zhì)量的乘積成反比,與兩物體間距離的平方成正比 | |
C. | 引力常量G在數(shù)值上等于兩個(gè)質(zhì)量都是1kg的可視為質(zhì)點(diǎn)的物體相距1m時(shí)的相互吸引力 | |
D. | 引力常量G是不變的,其數(shù)值大小由卡文迪許測(cè)出,與單位制的選擇無(wú)關(guān) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 兩車(chē)一定是在t=15s至t=20s之間的某時(shí)刻發(fā)生追尾 | |
B. | 兩車(chē)可能是在t=10s時(shí)發(fā)生追尾 | |
C. | t=0時(shí)刻兩車(chē)間距可能大于28m | |
D. | 甲車(chē)剎車(chē)的加速度大小是乙車(chē)的3倍 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 在一條件下熱機(jī)可以從單一熱源吸收熱量,使之完全變?yōu)楣?/td> | |
B. | 溫度高的物體內(nèi)能一定大,但分子平均動(dòng)能不一定大 | |
C. | 空調(diào)機(jī)在制冷的過(guò)程中,從室內(nèi)吸收的熱量少于向室外放出的熱量 | |
D. | 氮?dú)夥肿拥哪栙|(zhì)量為M,密度為ρ,阿伏加德羅常數(shù)為NA,則一個(gè)氮?dú)夥肿拥馁|(zhì)量m0=$\frac{ρ}{{N}_{A}}$ | |
E. | 鐵的摩爾質(zhì)量為M,密度為ρ,阿伏加德羅常數(shù)為NA,則一個(gè)鐵分子的體積V0=$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{3}BEL}{3r}$ | B. | 0 | C. | $\frac{3\sqrt{3}BEL}{2r}$ | D. | $\frac{3BEL}{2r}$ |
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