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4.物体做匀速圆周运动时,已知线速度为v,角速度为ω,半径为r,周期为T,向心加速度为a.线速度与角速度满足的关系式v=rω,角速度与周期满足的关系式$T=\frac{2π}{ω}$,请按照如下要求写出向心加速度a的表达式:
1、用v、r、ω组合,写出三个表达式$a=\frac{{v}^{2}}{r}$,a=ω2r,a=vω.
2、用周期T和半径r表示a=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$.

分析 匀速圆周运动中,角速度、线速度的关系公式为v=rω;向心加速度公式为a=$\frac{{v}^{2}}{r}={ω}^{2}r$=vω=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$.

解答 解:物体做匀速圆周运动时,已知线速度为V,角速度为,半径为r,周期为T,向心加速度为an.线速度与角速度满足的关系式 v=rω;角速度与周期满足的关系式 $T=\frac{2π}{ω}$;
向心加速度an的表达式:1、用v、r、ω组合,向心加速度的表达式可以为:a=$\frac{{v}^{2}}{r}={ω}^{2}r$=vω.2、用周期T和半径r表示,向心加速度可以表示为:a=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$.
故答案为:v=rω,$T=\frac{2π}{ω}$;1、$a=\frac{{v}^{2}}{r}$,a=ω2r,a=vω;2、a=$\frac{4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$

点评 本题关键是明确线速度、角速度、向心加速度的定义公式,同时要记住线速度与角速度的关系公式v=Rω,基础问题.

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20.如图所示,搭载着“嫦娥二号”卫星的长征三号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100km、周期为118min 的工作轨道,开始对月球进行探测,则(  )
A.卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度大
B.卫星在轨道Ⅲ上经过 P 点的加速度与在轨道 II 上经过 P 点时的加速度相等
C.卫星在轨道Ⅲ上运行周期比在轨道Ⅰ上大
D.卫星在轨道Ⅲ上经过 P 点的速度比在轨道Ⅰ上经过 P 点时的大

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15.如图所示,整个直角坐标系xOy内分布着方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,在y≥0的区域内还有方向平行于坐标平面的匀强电场(图中未画出),x轴上有厚度不计的离子收集板MN,MN在坐标原点O处有小孔.现让一质量为m、电荷量为q的正离子从位置P(-l,l)以正对O点的速度v射出,离子恰好能沿直线PO射入并穿出小孔,不计离子所受重力,求:
(1)电场强度的大小和方向;
(2)粒子全程运动的时间和打在收集板MN上的位置坐标.

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12.写出需要向心力的4个表达式:Fn=$m\frac{{v}^{2}}{r}$;Fn=mrω2;Fn=mvω;Fn=$mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$.

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19.如图所示,用一根长为l=2m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°,小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)若要小球离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多大?
(2)若小球的角速度为ω=1.0rad/s,求细线的张力和小球受到锥面的支持力大小;
(3)若小球的角速度为ω=$\sqrt{10}$rad/s,求细线的张力和小球受到锥面的支持力大小.

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9.如图所示,取一对用绝缘柱支撑的导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,分别贴在导体A、B下部的金属箔E和F均是闭合的.现将一带正电的物体C移近导体A,则(  )
A.导体A带正电,导体B带负电
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C.直接移去C,两个金属箔仍都张开
D.先把A和B分开,然后移去C,两个金属箔仍都张开

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下列说法正确的是(  )
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13.在防治疫情时,在机场、车站等交通出入口,使用了红外线热像仪.红外线热像仪通过红外线遥感,可检测出经过它时的发热病人,从而可以有效控制疫情的传播.关于红外线热像仪,下列说法正确的是(  )
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14.将质量为2kg的两个小球从离地面100m高的地方,分别以速度5m/s竖直上抛和竖直下抛,小球从抛出到落地所用时间分别是:(取g=10m/s2)(  )
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