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8.小球做匀速圆周运动过程中,不发生变化的物理量是(  )
A.线速度B.向心力C.加速度D.动能

分析 对于物理量的理解要明确是如何定义的决定因素有哪些,是标量还是矢量,如本题中明确描述匀速圆周运动的各个物理量特点是解本题的关键,尤其是注意标量和矢量的区别.

解答 解:A、B、C、在描述匀速圆周运动的物理量中,线速度、向心加速度、向心力这几个物理量都是矢量,虽然其大小不变但是方向在变,因此这些物理量是变化的;故ABC错误;
D、做匀速圆周运动的物体的线速度的大小变化,则动能不变,故D正确.
故选:D.

点评 本题很简单,考察了描述匀速圆周运动的物理量的特点,但是学生容易出错,如误认为匀速圆周运动线速度不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.2006年我国将完成“嫦娥奔月工程”.据介绍,“嫦娥奔月工程”分为“环绕、降落、返回”三个阶段实施,第一阶段,将发射月球探测卫星环月飞行,进行遥感探测;第二阶段,探测器将在月球“软着陆”,我国第一个高90cm质量35kg的月球机器人--“喀吗哆”将登落月球,安放炸弹实现月岩爆破;采集回收矿物质标本;寻找水或冰存在的证据等;第三阶段,将超越神话中的“嫦娥”,不仅上得去,还要顺利返回地面.求:
①设绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”的轨道是圆形的,且贴近月球表面.已知月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{81}$,月球的半径约为地球半径的$\frac{1}{4}$,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约约为多大?
②在探测器着陆的最后阶段,着陆器降落在月球表面上,再经过多次弹跳才停下来.假设着陆器第一次落到月球表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0,求它在第二次落到月球表面时速度的大小.计算时不计大气阻力.已知月球某一个卫星的圆轨道的半径为r,周期为T,月球可视为半径为r0的均匀球体.
③当“嫦娥1号”飞船返回舱降落距地面100m髙度时,速度为10m/s,回收着陆系统启动,拉出主伞,主伞展开面积足够大,由于空气阻力作用有一段竖直减速下落过程,若空气阻力与速度平方成正比,即f=kv2(k为比例系数)并已知返回舱的质量为3×103kg(伞的质量忽略不计),这一过程最终竖直匀速下降时的收尾速度为8m/s,求在这一过程中空气阻力做了多少功?

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C.vA′=-4m/s,vB′=3m/sD.vA′=-2m/s,vB′=6m/s

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3.一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦),如图所示,现用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体的与物体A仍然静止,则下列说法正确的是(  )
A.水平力F一定变大
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C.物体A所受斜面体的支持力一定不变
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13.电阻R1、R2的电流I和电压U的关系图线如图所示,则R1、R2的电阻大小之比等于(  )
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20.如图所示,将劲度系数为k的轻弹簧竖直固定水平地面上.手持质量为m的物块从与弹簧接触(未连接)开始缓慢挤压弹簧.在弹性限度内弹簧长度被压缩了x,释放物块,物块开始向上运动,运动的最大距离为3x.不计空气阻力.重力加速度为g,则(  )
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D.物体从释放到最高点过程中,其中加速过程克服重力做的功为mgx

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17.质量2kg的物体从倾角为30°、长4m的光滑斜面顶端由静止开始下滑,若选初始位置为零势能点,g取10m/s2.那么,当它滑到斜面中点时具有的机械能和重力势能分别是(  )
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18.下列哪些现象是利用离心现象(  )
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