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10.如图所示,A、B两物体紧贴在圆筒的竖直内壁上,且随圆筒一起做匀速圆周运动,则(  )
A.周期TA<TBB.周期TA>TBC.线速度vA=vBD.线速度vA>vB

分析 A、B两个物体共轴转动,角速度相等,周期相等,由v=ωr分析线速度的关系

解答 解:由题分析可知,A、B两物体的角速度相同,周期相同,由v=ωr知,ω相同,则线速度与半径成正比,A的半径大,则其线速度大,故ABC错误,D正确;
故选:D

点评 本题关键掌握共轴转动的物体角速度相等,要掌握物体做匀速圆周运动时,线速度与角速度之间的关系v=ωr

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,用悬线悬挂一电流为I的导体棒.悬线中的张力小于导体棒的重力,要想使悬线中张力为零,则(  )
A.适当增大电流B.减少磁感应强度C.改变磁场方向D.使原电流反向

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.某行星自转周期为T,赤道半径为R,科学家经过严密计算发现,若该行星自转角速度变为原来的3倍,将会导致该行星赤道上物体恰好对行星表面没有压力,已知万有引力常量为G,则以下说法正确的是(  )
A.该行星质量为$\frac{{{36π}^{2}R}^{3}}{{GT}^{2}}$
B.该行星的同步卫星轨道半径为r=$\root{3}{9}$R
C.该行星的第一宇宙速度为v=$\frac{2πR}{T}$
D.该行星赤道上质量为m的物体对地面的压力FN=$\frac{{36π}^{2}mR}{{T}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一根带电橡胶棒能够吸引干燥的软木屑,软木屑接触到棒后,往往又剧烈地跳离此棒,发生这一现象的主要原因是(  )
A.软木屑所受重力使之跳离
B.橡胶棒与软木屑间的静电力使之跳离
C.软木屑间的静电力使之跳离
D.带电橡胶棒周围空间存在磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.电场强度方向与x轴平行的静电场中,x轴上各点电势φ随x的分布如图所示,一质量为m、电荷量大小为q的带负电粒子(不计重力),以初速度v0从O点(x=0)沿x轴正方向进入电场.下列叙述正确的是(  )
A.在O~x1、x3~x4两个区间的电场方向相同
B.粒子从O点运动到x4点的过程中,在x2点的速度最大
C.若v0=2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$,则粒子在运动x2的过程中的动能为2qφ0
D.粒子从x1点运动到x3点的过程中,电势能一直减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,质量相等的A、B两物体紧贴在匀速转动的圆筒的竖直内壁上,随圆筒一起做匀速圆周运动,则下列关系中正确的有(  )
A.线速度vA>vBB.运动周期TA>TB
C.它们受到的摩擦力fA=fBD.筒壁对它们的弹力NA>NB

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示,球质量为m,沿光滑的轨道由静止滑下,轨道形状如图,与光滑轨道相接的圆形轨道的半径为R,要使小球沿光滑轨道恰能通过最高点,则小球到圆形轨道最高点的速度应为$\sqrt{gR}$;物体释放的高度h=$\frac{5R}{2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,AB、CD为两个平行的水平光滑金属导轨,处在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中;AB、CD的间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻;质量为m长为L,且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,甲、乙为两根相同的轻质弹簧,弹簧一端与MN棒中点连接,另一端均被固定;导体棒MN与导轨接触良好;开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AC间的电阻R上产生的焦耳热为Q,则(  )
A.初始时刻导体棒所受的安培力大小为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$
B.从初始时刻至导体棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热大于$\frac{2Q}{3}$
C.当导体棒第一次到达最右端时,每根弹簧具有的弹性势能为$\frac{1}{4}$mv02-Q
D.当导体棒第一次回到初始位置时,AB间电阻R的热功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.卢瑟福和他的学生用α粒子轰击不同的金属,并同时进行观测,经过大量的实验,最终确定了原子的核式结构.如图为该实验的装置,其中荧光屏能随显微镜在图中的圆面内转动.当用α粒子轰击金箔时,在不同位置进行观测,如果观测的时间相同,则下列说法正确的是(  )
A.在1处看到的闪光次数最多B.2处的闪光次数比4处多
C.3和4处没有闪光D.4处有闪光但次数极少

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