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20.如图所示,物块在水平圆盘上,与圆盘一起绕固定轴匀速运动,下列说法中正确的是(  )
A.物块处于匀速运动状态
B.物块受四个力作用
C.在角速度一定时,物块到转轴的距离越远,物块越容易脱离圆盘
D.在物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,越容易脱离圆盘

分析 物块饶轴做匀速圆周运动,合力指向圆心,提供向心力,根据牛顿第二定律列式分析.

解答 解:A、B、物块饶轴做匀速圆周运动,具有向心加速度,对其受力分析可知,物块受竖直向下的重力、垂直圆盘向上的支持力及指向圆心的摩擦力共三个力作用,合力提供向心力,故AB错误;
C、根据向心力公式F=mrω2可知,当ω一定时,半径越大,所需的向心力越大小,越容易脱离圆盘,故C正确;
D、根据向心力公式F=mr($\frac{2π}{T}$)2可知,当物块到转轴距离一定时,周期越小,所需向心力越大,越不易脱离圆盘,故D正确误;
故选:CD.

点评 本题关键是滑块做匀速圆周运动,合力不为零,提供向心力,然后根据牛顿第二定律和向心力公式列式分析求解

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.在研究电磁感应现象实验中,以下操作感应电流方向不变的是(  )
A.只对调磁体的磁极
B.只使导体运动方向相反
C.使导体的运动方向相反并对调磁体的磁极
D.以上说法都不对

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,在直角坐标系O-xyz中存在磁感应强度为B=$\frac{2m}{q}\sqrt{\frac{g}{h}}$方向竖直向下的匀强磁场,在(0,0,h)处固定一电量为+q(q>0)的点电荷,在xOy平面内有一质量为m(m未知),电量为-q的微粒绕原点O沿图示方向作匀速圆周运动.若微粒的圆周运动可以等效为环形电流,求:
(1)若已知+q与-q的连线与z轴的夹角θ和静电力常量k,则此微粒所受的库仑力多大;
(2)此微粒作匀速圆周运动的角速度ω;
(3)等效环形电流的电流强度I(已知重力加速度为g).

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8.一长木板在水平面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,经过0.5s物块与木板速度瞬时相等,木板运动的速度-时间图象如图所示.已知物块与木板的质量均为1kg,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦.物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上,取重力加速度的大小g=10m/s2.求:
(1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
(2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块与木板间因摩擦产生的热量为多少?

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15.如图所示,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下,当磁铁向上运动时下列说法正确的是(  )
A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引
B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引
C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥
D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.由静止开始做匀加速直线运动的汽车,第2s内通过0.75m的位移,则(  )
A.加速度为0.5m/s2B.第1s末的速度是1.0m/s
C.第1s内通过的位移为0.25mD.2s内通过的位移为2.0m

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12.如图所示,运动的带电粒子在匀强磁场中受到洛伦兹力作用的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.两个完全相同的带同种电荷的金属小球(可看成点电荷),其中一个球的带电量为5Q,另一个球的带电量为7Q.当它们静止于空间某两点时,静电力大小为F.现将两球接触后再放回原处,则它们间静电力的大小为(  )
A.$\frac{1}{35}$FB.35FC.$\frac{35}{36}$FD.$\frac{36}{35}$F

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10.在一次实验技能比赛中,一同学设计了如图甲所示电路来测电源的电动势和内阻.该同学选好器材后,用导线将各器材连接成如图乙所示实物连线电路(图甲是其电路原理图),其中R0是保护电阻.

(1)该同学在闭合电键后,发现电压表无示数,电流表有示数,在选用器材时,除了导线外,其他器材经检测都是完好的,则出现故障的原因是dj导线断路(如填“ab”或“cd”等).
(2)电路正常时,该同学测量记录了6组数据,并根据这些数据画出了U-I图线如图丙所示.
根据图线求出电源的电动势E=1.48V,内阻r=0.50Q.(结果均保留小数点后二位)
(3)若保护电阻R0的阻值未知,该电源的电动势E、内电阻r已经测出,在图乙的电路中只需改动一条线就可测量出R0的阻值.该条导线是dj(如填“ab”或“cd”等),需改接为导线je(如填“ab”或“cd”等).改接好后,调节滑动变阻器,读出电压表的示数为U、电流表示数为I,电源的电动势用E表示,内电阻用r表示,则R0=$\frac{E-U}{I}-r$.

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