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公路上勻速行駛的貨車受一擾動,車上貨物隨車廂底板上下振動但不脫離底板.一段時間內貨物在豎直方向的振動可視為簡諧運動,周期為T.取豎直向上為正方向,以某時刻作為計時起點,即t=0,其振動圖象如圖所示,則      (    )
A.t=T時,貨物對車廂底板的壓力最大
B.t=T時,貨物對車廂底板的壓力最小?
C.t=T時,貨物對車廂底板的壓力最大
D.t=T時,貨物對車廂底板的壓力最小
C

試題分析:在時刻,由圖看出,貨物的位移為正向最大,則貨物的加速度為負向最大,即加速度向下最大,根據牛頓第二定律可知,貨物受到的彈力最小,則貨物對車廂底板的壓力最小.故A錯誤.在時刻,貨物的位移為零,加速度為零,彈簧的彈力大小等于貨物的重力,而在時刻,貨物的彈簧小于貨物的重力,說明在時刻,彈簧的彈力不是最小,則貨物對車廂底板的壓力不是最小.故B錯誤.在時刻,由圖看出,貨物的位移為負向最大,則貨物的加速度為正向最大,即加速度向上最大,根據牛頓第二定律可知,貨物受到的彈力最大,則貨物對車廂底板的壓力最大.故C正確,D錯誤.
故選C.
點評:本題考查運用牛頓第二定律分析簡諧運動中物體受力情況的能力,也可以應用超重、失重觀點進行分析.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,光滑水平面上,水平恒力F拉小車和木塊一起做勻加速直線運動,它們的加速度都等于a .已知小車質量為M,木塊質量為m,木塊與小車間的動摩擦因數為.則在運動過程中
A.木塊受到的摩擦力大小一定為
B.小車受到的合力大小為
C.小車受到的摩擦力大小為
D.木塊受到的合力大小為

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,在傾角θ=30º的斜面上放置一段凹槽B,B與斜面間的動摩擦因數μ=,槽內靠近右側壁處有一小物塊A(可視為質點),它到凹槽左側壁的距離
d=0.10m。A、B的質量都為m=2.0kg,B與斜面間的最大靜摩擦力可認為等于滑動摩擦力,不計A、B之間的摩擦,斜面足夠長。現同時由靜止釋放A、B,經過一段時間,A與B的側壁發生碰撞,碰撞過程不計機械能損失,碰撞時間極短。取g=10m/s2。求:

(1)畫出凹槽B運動的速度v隨時間t的變化圖象;
(2)物塊A與凹槽B的左側壁第n次碰撞后瞬間A、B的速度大小;
(3)從初始位置到物塊A與凹槽B的左側壁發生第n次碰撞時B的位移大小。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

“在某次蹦極中,彈性繩彈力F的大小隨時間t的變化圖象如圖所示,其中時刻圖線的斜率最大。將蹦極過程近似為在豎直方向的運動,彈性繩中彈力與伸長量的關系遵循胡克定律,空氣阻力不計。下列說法正確的是
A.t1~t2時間內運動員處于超重狀態
B.t2~t4時間內運動員的機械能先增大后減小
C.t3時刻運動員的加速度為零
D.t4時刻運動員具有向上的最大速度

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

質量為m的飛機,以速度v在水平面內做半徑為R的勻速圓周運動,空氣對飛機作用力的大小等于(  )。
A.m    B.m     C.m     D.mg

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,在水平光滑軌道PQ上有一個輕彈簧,其左端固定,現用一質量m=2.0 kg的小物塊(視為質點)將彈簧壓縮后釋放,物塊離開彈簧后經過水平軌道右端恰好沿半圓軌道的切線進入豎直固定的軌道,小物塊進入半圓軌道后恰好能沿軌道運動,經過最低點后滑上質量M=8.0 kg的長木板,最后恰好停在長木板最左端.已知豎直半圓軌道光滑且半徑R=0.5 m,物塊與木板間的動摩擦因數μ=0.2,木板與水平地面間摩擦不計,取g=10 m/s2.求:

(1)彈簧具有的彈性勢能;
(2)小物塊滑到半圓軌道底端時對軌道的壓力大小 ;
(3)木板的長度.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,在豎直放置的光滑半圓形絕緣細管的圓心O處放一個點電荷,將一個質量為m、帶電荷量為q的小球從圓弧管的端點A處由靜止釋放,小球沿細管滑到最低點B處時,對管壁恰好無壓力,則處于圓心O處的電荷在AB弧中點處的電場強度的大小為(  )
A.B.C.D.無法計算

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

一質量為m的人站在勻加速豎直上升的電梯中,電梯上升的加速度大小為為重力加速度,則人對電梯的壓力大小為
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

將質量為m=lkg的物體靜止放在水平面上,物體與水平面之間的動摩擦因數為μ=0.2.現對物體施加一個方向不變的水平力F,其大小變化如下圖所示,在3秒之內物體位移最大的力的圖是( )

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