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11.如图所示,在光滑水平面上,一小球在细线的拉力作用下,以角速度ω做半径为r的匀速圆周运动.则小球的向心加速度大小为(  )
A.ωrB.ω2rC.$\frac{{ω}^{2}}{r}$D.ωr2

分析 小球做匀速圆周运动,已知角速度和转动半径,根据a=ω2r求解向心加速度.

解答 解:根据牛顿第二定律得,拉力提供向心力,有F=mω2r.
结合F=ma
所以向心加速度:a=ω2r.故B正确,A、C、D错误.
故选:B

点评 解决本题的关键知道向心力、向心加速度大小公式,以及知道向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的规律认识错误的是(  )
A.用能量为14.0eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离
B.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁所辐射的光中,有3种不同频率的光能使锌发生光电效应
C.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV
D.用能量为10.21eV 的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.在光滑的水平轨道上,质量为2kg的A球以5m/s的速度向右运动,质量为3kg的B球以1m/s的速度向左运动,两者迎面相碰撞,设碰撞中机械能不损失,那么碰撞后,A球的速度大小为2.2m/s,方向向左;B球的速度大小为3.8m/s,方向向右.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.杂技演员骑独轮车走钢索示意图如下,钢索两端等高,间距为20m,杂技演员连同独轮车平衡杆总共70kg,当钢索长度约为35m,则钢索所能允许承受的最大拉力可能为(  )
A.500NB.2000NC.8000ND.600N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体(  )
A.第1s内和第3s内的运动方向相反B.第3s内和第4s内的加速度不相同
C.第1s内和第4s内的位移大小相等D.0~2s和0~4s内的平均速度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.氢原子能级的示意图如图所示,氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射出可见光a,从n=3的能级跃迁到n=2的能级时辐射出可见光b,按玻尔的理论,下列说法错误的是(  )
A.a光的光子能量大于b光的光子能量
B.氢原子处于n=1的能级时,核外电子离原子核最近
C.在真空中传播时,b光的波长较短
D.氢原子处于n=4的能级时,核外电子动能小于处于n=2的能级时核外电子的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即验证两个小球在水平轨道末端碰撞前后的动量守恒.入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2,O点是小球抛出点在水平地面上的投影.实验时,先让入射小球m1多次从倾斜轨道上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置,并记下此位置距O点的距离;然后把被碰小球m2静置于水平轨道末端,再将入射小球m1从倾斜轨道上S位置静止释放,与小球m2相撞,多次重复此过程,并分别找到它们平均落点的位置距O点的距离.则下列说法正确的是(  )
A.实验中要求两小球半径相等,且满足m1<m2
B.实验中要求倾斜轨道必须光滑
C.如果等式m1x2=m1x1+m2x3成立,可验证两小球碰撞过程动量守恒
D.如果等式m1x3=m1x1+m2x2成立,可验证两小球碰撞过程动量守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,半径R=0.2m,内径很小的光滑半圆管竖直固定放置,质量分别为m、2m的小球A和B(可看做质点)静止与光滑轨道的水平部分(小球的直径略小于半圆管的内径),现给小球一水平向右的初速度使其与小球A发生正碰,碰后A球通过最高点C时,对外管壁的压力大小为3mg,B球通过最高点C时,对内管壁的压力大小为mg,取g=10m/s2,求:
(1)A、B两球落地点距C点水平距离之比;
(2)B球与A球碰撞前B球的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,匝数为50匝、面积为0.02m2的线圈,处于磁感应强度为B1=$\frac{1}{π}$T的匀强磁场中.当线圈绕O1O2以ω为10πrad/s匀速转动时,电压表、电流表的读数分别为7V、1A.电动机的内阻r为1Ω,用绝缘绳牵引一根原来静止的长L为1m、质量m为0.2kg的导体棒MN沿轨道上升.导体棒的电阻R为1Ω,架在倾角为30°的框架上,它们处于方向与框架平面垂直、磁感应强度为B2=1T的匀强磁场中.当导体棒沿轨道上滑1.6,m时获得稳定的速度,所用的时间为1s.不计框架电阻及一切摩擦,g取10m/s2.求:
(1)在线圈转动一周的过程中,电动势的有效值;
(2)导体棒MN的稳定速度;
(3)导体棒从静止到获得稳定速度的过程中产生的热量为多少.

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