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6.如图所示,被一细绳系住的小球质量为50g,小球在水平面内做匀速圆周运动,半径r=0.2m,小球转速为120r/min.求小球受到的向心力的大小.并回答这一向心力是由什么力提供的.

分析 根据向心力的公式求出小球受到的向心力大小,向心力由重力和拉力的合力提供向心力.

解答 解:小球做圆周运动的角速度ω=2πn=2π×2rad/s=4πrad/s,
小球受到的向心力${F}_{n}=mr{ω}^{2}$=0.05×0.2×16π2N=0.16π2N.
向心力由重力和拉力的合力提供.
答:小球受到的向心力大小为0.16π2N.向心力由重力和拉力的合力提供.

点评 解决本题的关键知道小球向心力的来源,做匀速圆周运动的物体靠合力提供.掌握向心力的公式,知道向心力与线速度、角速度、周期、转速的关系.

练习册系列答案
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16.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是(  )
A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
C.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和
D.如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加
E.如果气体温度升高,那么分子的平均动能增加

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17.电感应线圈可以用来通直流阻交流,电容器可以用来通交流隔直流.

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14.如图1所示,螺线管内有平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度随时间按图2所示规律变化时(  )
A.在t1时刻,导线框cdef内的感应电流最大
B.在t2时刻,导线框cdef内的感应电流最大
C.在t1-t2时间内,金属圆环L内有顺时针方向的感应电流
D.在t1-t2时间内,金属圆环L有收缩趋势

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1.有一长为L,质量均为分布的长铁链,其质量为M,下端位于斜面AB的B端,斜面长为3L,其中AC段,CD段,DB段长均为L,CD段与铁链的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,其余部分均为均可视为光滑,现用轻绳把铁链沿斜面全部拉到水平面上,人至少要做的功为(  )
A.$\frac{11\sqrt{3}MgL}{8}$B.$\frac{5\sqrt{3}MgL+8MgL}{4}$C.$\frac{12+\sqrt{3}}{4}$MgLD.$\frac{3\sqrt{3}}{2}$MgL

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4.如图所示,真空中存在空间范围足够大的、方向水平向右的匀强电场,在电场中,一个质量为m、带电量为q的粒子从O点出发,初速度的大小为v0,在重力和电场力的共同作用下恰能沿与场强的反方向成θ角做匀减速直线运动,则:匀强电场的场强的大小为$\frac{mgcotθ}{q}$;粒子运动的最高点与出发点之间的电势差$\frac{1}{2q}$mv02cos2θ..

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11.如图所示,人相对于车静止不动,当汽车向左匀加速运动时,站在汽车上的人用手推车,则人对车所做的功为(  )
A.B.正功C.负功D.无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,光滑导轨宽0.4m,ab为金属棒,均匀变化的磁场垂直穿过轨道平面,磁场的变化情况如图乙所示,金属棒ab的电阻为1Ω,导轨电阻不计.t=0时刻,ab棒从导轨最左端,以v=1m/s的速度向右匀速运动,求1s末回路中的感应电流及金属棒ab受到的安培力.

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9.如图所示,两根平行长直金属轨道,固定在同一水平面内,间距为d,其左端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.一质量为m的导体棒ab垂直于轨道放置,且与两轨道接触良好,导体棒与轨道之间的动摩擦因数为μ,导体棒在水平向右、垂直于棒的恒力F作用下,从静止开始沿轨道运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中导体棒始终与轨道保持垂直).设导体棒接入电路的电阻为r,轨道电阻不计,重力加速度大小为g,在这一过程中 (  )
A.导体棒运动的平均速度为$\frac{(F-μmg)(R+r)}{2{B}^{2}{d}^{2}}$
B.流过电阻R的电荷量为$\frac{Bdl}{R+r}$
C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于回路产生的电能
D.恒力F做的功与安培力做的功之和大于导体棒增加的动能

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