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18.物体m用线通过光滑的水平板间小孔与砝码M相连,并且正在做匀速圆周运动,如图所示,如果减少M的重量,则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况是(  )
A.r减小,v减小B.r减小,v不变C.r增大,ω减小D.r增大,ω增大

分析 小球在线的拉力作用下,在光滑水平面上做匀速圆周运动,由线的拉力提供向心力,线的拉力等于砝码的重力.当砝码的重量变化,此时向心力与砝码的重力不等,从而做离心运动,导致半径变化.向心力再次与砝码的重力相等时,又做匀速圆周运动,再由半径的变化可得出角速度、线速度的变化.

解答 解:小球在线的拉力作用下,在光滑水平面上做匀速圆周运动,可知线的拉力提供向心力,砝码静止时,线的拉力等于砝码的重力.
当砝码M的重量减小,线的拉力减小,不足以提供向心力,物体将做离心运动,半径r变大.当再次稳定时出现砝码的重力与向心力大小相等时,物体又做匀速圆周运动.
在r变大的过程中,线的拉力对物体做负功,由动能定理知,v减小,由v=rω,知ω减小,故ABD错误,C正确.
故选:C.

点评 本题关键要掌握离心运动的条件:外力突然消失或外力不足以提供物体所需要的向心力,并能结合公式v=rω用来分析角速度的变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某实验小组在进行课外实验探究中,要描绘一个标有“3.8V,1W”的小灯泡的R-U曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下器材可供选择:
A.电压表 V(量程5V,内阻约为5kΩ)
B.直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)
C.电流表A1(量程300mA,内阻约为1Ω)
D.电流表A2(量程800mA,内阻约为0.4Ω)
E.滑动变阻器R1(阻值0~20Ω)

(1)实验中为了比较准确地测量且方便调节,电流表应选用A1(选填A1或A2);
(2)实验中要求小灯泡电压从零开始逐渐增大到额定电压,测量误差尽可能小.请你为该实验小组设计电路图,画在答题卡的相应位置;
(3)根据实验数据,该实验小组计算并描绘出了R-U的图象,与理想情况略有偏差,如上图甲所示.由图象可知,当所加电压为2.00V时,灯泡实际消耗的电功率为0.44 W(小数点后保留两位数字)
(4)小灯泡的I-U图象如图乙所示.则流过小灯泡的电流I随电压U变化的图象是①(请选填①或②)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列说法中正确的是(  )
A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量
B.由空气进入水中传播时,电磁波的波长变短,声波的波长变长
C.红外线的显著作用是热作用,温度较低的物体不能辐射红外线
D.在地面附近有一高速飞过的火箭,地面上的人观察到火箭明显变短了

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,真空中有一半径为R,电荷量为+Q的均匀带电球壳,以球心为坐标原点,沿半径方向建立x轴.已知x1<R<x2,则(  )
A.x1处的场强大小为E1=$\frac{kQ}{{x}_{1}^{2}}$B.x2处的场强大小为E2=$\frac{kQ}{{x}_{2}^{2}}$
C.x1和x2两处的场强可能相等D.x1和x2两处的电势相同

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13.水平面上甲、乙两物体,在某时刻动能相同,它们仅在摩擦力作用下停下来,如图所示的a、b分别表示甲、乙两物体的动能E和位移s的图象,则(  )
①若甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,则甲的质量较大
②若甲、乙两物体与水平面动摩擦因数相同,则乙的质量较大
③若甲、乙质量相同,则甲与地面间的动摩擦因数较大
④若甲、乙质量相同,则乙与地面间的动摩擦因数较大.
A.①③B.②③C.②④D.①④

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列有关物理学史的说法正确的是(  )
A.亚里士多德认为物体下落的快慢是由它们的重量决定的
B.卡文迪许利用扭秤装置比较准确地测出了静电力常量
C.伽利略运用逻辑推理得出重物与轻物应该下落得同样快
D.伽利略把日常生活中见到的较重的物体下落得比较快的原因归之于空气阻力对不同物体的影响不同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.一列简谐波沿x轴正方向传播,t=0时波形如图甲所示,已知在0.6s末,A点恰第四次(图中为第一次)出现波峰,求:

(1)该简谐波的波长、波速分别为多少?
(2)经过多少时间x=5m处的质点P第一次出现波峰?
(3)如果以该机械波传到质点P开始计时,请在图乙中画出P点的振动图象,并标明必要横、纵坐标值,至少画出一个周期的图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法正确的是(  )
A.天然放射现象说明原子核内部具有复杂结构
B.α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂结构
C.原子核能发生β衰变说明原子核内存在电子
D.氢原子从定态n=3跃迁到n=2,再跃迁到n=1定态,则后一次跃迁辐射出的光子波长比前一次的长

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8.如图所示,质量为50kg的滑雪运动员,在倾角θ的斜坡顶端,从静止开始匀加速下滑90m到达坡底,用时10s.若g取10m/s2,求
(1)运动员下滑过程中的加速度大小;
(2)运动员到达坡底时的速度大小;
(3)运动员受到的合外力大小.

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