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18.如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下作匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法不正确的是(  )
A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa作离心运动
B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa作离心运动
C.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pb作离心运动
D.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pc作向心运动

分析 本题考查离心现象产生原因以及运动轨迹,当拉力突然消失或变小时,物体会做离心运动,运动轨迹可是直线也可以是曲线,要根据受力情况分析.

解答 解:A、若拉力突然消失,小球做离心运动,因为不受力,将沿轨迹Pa运动,故A正确.
B、若拉力变小,拉力不够提供向心力,做半径变大的离心运动,即沿Pb运动,故B错误,C正确.
D、若拉力变大,则拉力大于向心力,沿轨迹Pc做近心运动,故D正确.
本题选错误的,故选:B.

点评 此题要理解离心运动的条件,结合力与运动的关系,当合力为零时,物体做匀速直线运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.一轻杆长L,杆上固定一质量为m的小球,杆连球在竖直平面内绕o自由转动,已知在最高点处,杆对小球的弹力大小为0.5mg,求这时小球的瞬时速度的大小(  )
A.$\sqrt{\frac{gL}{2}}$B.$\sqrt{gL}$C.$\sqrt{\frac{3gL}{2}}$D.0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.甲、乙两星球的平均密度相等,半径之比是R:R=4:1,则同一物体在这两个星球表面受到的重力之比为4:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,闭合开关S,将条形磁铁插入闭合线圈,第一次用0.2s,第二次用0.4s,并且两次的起始和终止位置相同,则(  )
A.第一次磁通量变化较快
B.第一次G的最大偏角较大
C.第二次G的最大偏角较大
D.若断开S,G均不偏转,故均无感应电动势

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.万有引力定律的应用
(1)把天体的运动看作是匀速圆周运动,所需向心力由万有引力提供.
(2)环绕天体的线速度、角速度、周期、向心加速度和轨道半径的关系
①由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{r}$解得v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$;.
②由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr{ω}^{2}$解得$ω=\sqrt{\frac{GM}{{r}^{3}}}$.
③由$G\frac{Mm}{{r}^{2}}=mr\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$解得T=$\sqrt{\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{GM}}$
④由a=$\frac{F}{m}$及F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$解得a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$,.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,竖直放置的等螺距螺线管高为h,该螺线管是用长为l的硬质直管(内径远小于h)弯制而成.一光滑小球从上端管口由静止释放,关于小球的运动,下列说法正确的是(  )
A.小球到达下端管口时的速度大小与l有关
B.小球到达下端管口时重力的功率为mg$\sqrt{2gh}$
C.小球到达下端的时间为$\sqrt{\frac{{2{l^2}}}{gh}}$
D.小球在运动过程中受管道的作用力大小不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为V,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是(  )
A.受到向心力为mg+$\frac{m{V}^{2}}{R}$B.受到的摩擦力为μ($\frac{m{V}^{2}}{R}$+mg)
C.受到的摩擦力为μmgD.受到的合力方向指向圆心

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s-t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于(  )
A.1kgB.1.5kgC.2kgD.2.5kg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.物理学在历史长河的发展中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(  )
A.伽利略发现了行星运动的规律
B.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因
C.楞次发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕
D.法拉第最出色的成就是电磁感应的发现和场的概念的提出

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