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11.下列现象中是为了利用物体产生离心运动的是(  )
A.汽车转弯时要限制速度
B.转速很快的砂轮半径不能做得太大
C.在修筑铁路时,转弯处转道的内轨要低于外轨
D.离心水泵工作时

分析 做圆周运动的物体,在受到指向圆心的合外力突然消失,或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动,这种运动叫做离心运动.

解答 解:A、因为Fn=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,所以速度越快所需的向心力就越大,汽车转弯时要限制速度,来减小汽车所需的向心力,防止离心运动.故A错误.
B、很快的砂轮半径不能做得太大,是为了防止外侧的砂轮被甩出,所以是防止离心运动;故B错误;
C、在修筑铁路时,转弯处轨道的内轨要低于外轨,可以提供更多的向心力,防止火车产生离心运动;故C错误;
D、离心水泵工作时也是利用了离心运动,故D正确;
故选:D.

点评 物体做离心运动的条件:合外力突然消失或者不足以提供圆周运动所需的向心力.本题主要考查是防止离心运动还是运用离心运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图1,将长直木板B支成斜面,挡光片P固定在小车C的前端,光电门G固定在木板的侧面A处.让小车在斜面上的同一位置O由静止释放,分别测得宽度△x为2cm、4cm、6cm、8cm、10cm不同挡光片的挡光时间△t (每次实验时挡光片的前沿均与小车的前端对齐),并计算出各次挡光片通过光电门的平均速度$\overline{v}$($\overline{v}$=$\frac{△x}{△t}$),画出$\overline{v}$-△t图象如图2.

(1)(单选)实验中最接近小车过A点时的瞬时速度的挡光片的宽度是A
(A) 2cm (B)  6cm(C) 10cm(D)8cm
(2)小车前端过A处的瞬时速度大小为0.378m/s;
(3)小车的加速度大小为0.920m/s2

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2.如图所示,两根完全相同的光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,半径为r,间距为L,它们的高度相同,即a、b在同一水平面上,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,已知cd棒切割磁感线产生的感应电动势按余弦规律变化.则该过程中(  )
A.通过R的电流方向为由e到fB.通过R的电流方向为由f到e
C.流过R的电量为$\frac{πBLr}{2R}$D.R上产生的热量为$\frac{{π{B^2}{L^2}r{v_0}}}{4R}$

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19.如图所示,在竖直向上的匀强电场中,A球位于B球的正上方,质量相等的两个小球以相同初速度水平抛出,它们最后落在水平面上同一点,其中只有一个小球带电,不计空气阻力,下例判断正确的是(  )
A.如果A球带电,则A球一定带负电
B.如果A球带电,则A球的电势能一定增加
C.如果B球带电,则B球一定带负电
D.如果B球带电,则B球的电势能一定增加

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6.如图所示,边长为L,电流为I的单匝正方形线圈,平行于磁场方向,放入磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈可绕OO′轴转动线圈在图示位置时(  )
A.ab边受到的安培力为BIL
B.ad边受安培力方向垂直纸面向外
C.线圈受到安培力力矩为BIL2,使线圈逆时针方向(俯视)转动
D.线圈受到安培力力矩为零

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16.静止在水平桌面上的物体,若在水平力F的作用下仍静止不动,则物体所受摩擦力的大小(  ) 
A.等于0B.等于FC.大于FD.小于F

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3.如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.关于这一实验,我们应该知道:打点计时器应该接在交流电源上,在实验开始时,在接通电源和释放纸带的顺序上,我们应该先接通电源后释放纸带.

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20.一个边长为0.2m的正方体木块,浮在水面时,有一半体积露出.现在对木块施加一竖直向下的变力压木块,使它缓慢地没入水中,直至上表面与水面相平为止,在这过程中,变力对木块做的功等于2J.(忽略水面高度的变化,水的密度为1000kg/m3

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13.如图,在足够长的绝缘水平直线轨道上,B点正上方h处的P点固定电荷量为+Q的点电荷甲.一质量为m、电荷量为+q的物块乙(可视为质点),从轨道上的A点以初速度v0沿轨道向右运动,当运动到B点时速度为v,到C点时速度正好减为零,已知点电荷甲产生的电场在A点的电势为φ(取无穷远处电势为零),PA连线与水平轨道的夹角为60°.AB=BC,物块乙与水平直线轨道的动摩擦因数为μ,静电力常数为k,由此可得(  )
A.物块乙在A点时静电力功率的绝对值为$\frac{3kQq}{{8{h^2}}}{v_0}$
B.物体乙从A点运动到B点克服摩擦力做的功Wf=$\frac{1}{3}$mv02
C.点电荷+Q产生的电场在B点的电势φB=$\frac{m}{4q}$(v02-2v2)+φ
D.物体乙从B点运动到C点过程中电势能减少,到C点时电势能减为零

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