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7.下列关于匀速圆周运动的向心加速度的说法中正确的是(  )
A.向心加速度越大,物体速率变化越快
B.向心加速度越大,物体速度方向变化越快
C.在匀速圆周运动中,向心加速度是恒定的
D.向心加速度的方向始终与速度方向垂直

分析 匀速圆周运动速度大小不变,方向变化,加速度反映速度方向变化的快慢.向心加速度方向始终指向圆心,向心加速度是变化的.

解答 解:A、匀速圆周运动速度大小,即速率不变,故A错误.
B、匀速圆周运动速度方向变化,向心加速度越大,物体速度方向变化越快,故B正确.
C、在匀速圆周运动中,向心加速度始终指向圆心,方向时刻在变化,所以向心加速度是变化的.故C错误.
D、向心加速度的方向沿半径方向,速度方向沿圆周的切线方向,两者始终垂直.故D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键要掌握匀速圆周运动的不变量和变化量,要注意矢量由大小和方向才能确定的物理量,所以当矢量大小变化、方向变化或大小方向同时变化时,矢量都是变化的.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图是一探究功能关系的实验装置,水平面与斜面交于B点,轻弹簧左端固定于竖直墙面,用质量为m的滑块压缩弹簧至D点,由静止释放,滑块脱离弹簧后恰好能滑到斜面最高点C;然后,去掉斜面改用圆弧形轨道,让滑块由相同位置D静止释放,滑块沿圆弧轨道上升至某点.已知水平面、斜面BC、圆弧形轨道和滑块间的动摩擦因数均为μ,BD=L1,斜面底边BE=L2,倾角为θ.滑块可视为质点,不计滑块在B点的机械能损失,则(  )
A.释放滑块前弹簧的弹性势能为μmg(L1+L2)+mgL2tanθ
B.滑块由D点滑到B点时动能为μmgL2+mgL2tanθ
C.在两次运动过程中滑块上升的高度相同
D.在两次运动过程中滑块的机械能损失均为μmg(L1+$\frac{{L}_{2}}{cosθ}$)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在如图甲所示的电路中,内阻不计的电源的电动势为3.0V,三只小灯泡的规格相同,该小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合稳定后(  )
A.通过L1的电流大小为通过L2电流的2倍
B.L1消耗的电功率为0.75W
C.L2消耗的电功率约为0.19W
D.L2的电阻为6Ω

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是(  )
A.棒中的电流变大,θ角变小B.两悬线等长变短,θ角变小
C.金属棒质量变大,θ角变小D.磁感应强度变大,θ角变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.水的折射率为n,距水面深h处有一个点光源,岸上的人看到水面被该光源照亮的圆形区域的直径为(  )
A.2htan(arc sin$\frac{1}{n}$)B.2htan(arc sin n)C.2htan(arc cos$\frac{1}{n}$)D.2hcot(arc cos n)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于地球同步卫星,下列说法错误的是(  )
A.它一定在赤道上空运行
B.它运行的线速度等于第一宇宙速度
C.各国发射的这种卫星轨道半径都一样
D.它相对地面静止,跟地球自转同步

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.关于功率,下列说法中正确的是(  )
A.力做功越多,其功率越大
B.根据P=Fv可知,汽车的牵引力一定与速率成反比
C.由P=$\frac{W}{t}$可知,只要知道t时间内做的功,就可求得任一时刻的功率
D.由P=Fv可知,当发动机功率一定时,牵引力与运动速率成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.一个质量m=2kg的物体自由下落,则第1秒内重力的平均功率是(g=10m/s2)(  )
A.300WB.200WC.150WD.100W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图1所示,一位同学利用此如图装置测当地重力加速度g.电磁继电器、光电门A、B均固定在铁架台上.有一直径为d的金属小球通过电磁继电器由静止释放,下落过程中能无接触地通过固定在其正下方的光电门A、B,其中A、B间的距离远大于小球的直径,光电计时器可记录下小球通过光电门A、B的时间分别为tA、tB,忽略小球所受的阻力,试回答下列问题

(1)用游标卡尺测得小球的直径如图2所示,则d=0.725cm.
(2)为了完成实验,我们对小球在AB间的运动情况进行分析,还需测量的物理量是(注明相应的符号)光电门A、B的距离l、g=$\frac{1}{2l}$($\frac{{d}^{2}}{{t}_{B}^{2}}$-$\frac{{d}^{2}}{{t}_{A}^{2}}$)(用tA、tB、d及上述测得的物理量表示)

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