A. | 選擇路線②,賽車經(jīng)過的路程最短 | |
B. | 選擇路線③,賽車的速率最小 | |
C. | 選擇路線①,賽車所用時間最長 | |
D. | ②路線的圓弧上,賽車的向心加速度最大 |
分析 由圖得到各賽道路程,然后根據(jù)以最大速度運(yùn)動通過向心力得到速度,進(jìn)而得到運(yùn)動時間.
解答 解:A、選擇路線①,賽車經(jīng)過的路程為π(2r)+2r=(2+2π)r;選擇路線②,賽車經(jīng)過的路程為π(2r)=2πr;選擇路線③,賽車經(jīng)過的路程為πr+2r=(π+2)r;所以,選擇路線③,賽車經(jīng)過的路程最短,故A錯誤;
D、賽車以不打滑的最大速率通過彎道,故向心力為路面對輪胎的最大徑向靜摩擦力,所以,選擇不同路線,賽車的向心力相等,向心加速度相等,故D錯誤;
B、由D可知,賽車的向心力相等,又有$F=\frac{m{v}^{2}}{R}$,所以,R越小,v越小,故選擇路線③,賽車的速率最小,故B正確;
C、設(shè)選擇賽道①時速率為v0,那么由B可知,選擇賽道②時,速率也為v0;選擇賽道③時,速率為$\frac{\sqrt{2}}{2}{v}_{0}$;
那么,選擇賽道①時賽車所用時間${t}_{1}=(2+2π)\frac{r}{{v}_{0}}$;選擇賽道②時賽車所用時間${t}_{2}=2π\(zhòng)frac{r}{{v}_{0}}$;選擇賽道③時賽車所用時間${t}_{3}=\frac{π+2}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{r}{{v}_{0}}=(2\sqrt{2}+\sqrt{2}π)\frac{r}{{v}_{0}}$;
所以,t1最大,即選擇路線①,賽車所用時間最長,故C正確;
故選:BC.
點(diǎn)評 圓周運(yùn)動中,一般先對物體進(jìn)行受力分析得到向心力,然后根據(jù)幾何關(guān)系得到半徑,進(jìn)而求得速度、周期、角速度等物理量.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若兩板正對面積不變,電容器兩極板間的距離越大,其電容越大 | |
B. | 電容器的電容與兩極板間的距離無關(guān) | |
C. | 若兩板間的距離不變,電容器兩極板的正對面積越大,其電容越小 | |
D. | 若兩板間的距離不變,電容器兩極板的正對面積越大,其電容越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該交變電流的頻率為50Hz | |
B. | 該交變電流的有效值為20A | |
C. | 該交變電流的瞬時值表達(dá)式為i=20sin0.02t(A) | |
D. | $t=\frac{T}{8}$時刻,該交變電流大小與其有效值相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 交流電的電動勢峰值是220$\sqrt{2}$V | |
B. | 交流電的電動勢有效值是220V | |
C. | 當(dāng)t=$\frac{1}{200}$s時,電動勢的瞬時值為220V | |
D. | 當(dāng)t=0時,線圈平面恰好與中性面垂直 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球大氣層空氣分子總數(shù) $\frac{{{{πR}^{2}P}_{0}N}_{A}}{Mg}$ | |
B. | 地球大氣層空氣分子總數(shù) $\frac{{{{4π(R-h)}^{2}P}_{0}N}_{A}}{Mg}$ | |
C. | 空氣分子之間的平均距離 $\root{3}{\frac{MgR}{{{3P}_{0}N}_{A}}}$ | |
D. | 空氣分子之間的平均距離a=$\root{3}{\frac{Mgh}{{{P}_{0}N}_{A}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 交變電流的頻率是4π Hz | B. | 當(dāng)t=0時,線圈平面與磁感線平行 | ||
C. | 當(dāng)t=π s時,Φ的變化率是最小值 | D. | 交流電的周期是2 s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水平力F跟墻壁對物體的壓力是一對作用力和反作用力 | |
B. | 水平力F跟墻壁對物體的壓力是一對平衡力 | |
C. | 物體對墻壁的彈力與墻壁對物體的彈力同時產(chǎn)生,同時變化 | |
D. | 一對作用力和反作用力的性質(zhì)一定相同 |
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