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1.关于向心力,以下说法中不正确的是(  )
A.当物体所受合力刚好提供物体所需向心力,物体就做匀速圆周运动
B.向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力的合力,也可以是其中某一种力或某几种力的合力
C.向心力是线速度方向变化的原因
D.是除物体所受重力、弹力以及摩擦力以外的一种新的力

分析 向心力是做圆周运动的物体所受的指向圆心的合外力,不是物体单独受到的力,是改变物体线速度方向的原因.

解答 解:A、当物体所受合力刚好提供物体所需向心力,物体的速度只改变方向,不改变大小,就做匀速圆周运动,故A正确;
B、D、向心力是一种效果力,可以由重力、弹力、摩擦力等提供,也可以由它们的合力提供,不是一种新力,故B正确,D不正确.
C、向心力指向圆心,与线速度垂直,改变线速度的方向,故C正确;
本题选择不正确的,故选:D

点评 解决本题关键要正确理解向心力的来源、方向特点及其作用,要知道向心力是做圆周运动的物体所受的指向圆心的合外力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.如图甲所示是一种研究气球的体积和压强的变化规律的装置.将气球、压强传感器和大型注射器用T型管连通.初始时认为气球内无空气,注射器内气体体积V0,压强p0.T型管与传感器内少量气体体积可忽略不计.缓慢推动注射器,保持温度不变,装置密封良好.

(1)该装置可用于验证玻意耳定律.(填写气体实验定律名称)
(2)将注射器内气体部分推入气球,读出此时注射器内剩余气体的体积为$\frac{2}{3}$V0,压强传感器读数为p1,则此时气球体积为$\frac{{P}_{0}{V}_{0}}{{P}_{1}}-\frac{2{V}_{0}}{3}$.
(3)继续推动活塞,多次记录注射器内剩余气体的体积及对应的压强,计算出对应的气球体积,得到如图乙所示的“气球体积和压强”关系图.根据该图象估算:若初始时注射器内仅有体积为0.5V0、压强为p0的气体.当气体全部压入气球后,气球内气体的压强将变为1.027p0.(保留3位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,细绳一端系着质量M=0.6kg的物体,静止在水平面上,另一端通过光滑小孔吊着质量m=0.3kg的物体,M的中点与圆孔距离为0.2m,并知M和水平面的最大静摩擦力为2N.现使此平面绕中心轴线方向转动,若g=10m/s2且m始终处于静止状态.求:
(1)若物体M恰好不受静摩擦力作用,则平面转动的角速度ω0为多少?
(2)平面转动的角速度ω在什么范围内,物体M才不会滑动?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列关于核反应说法正确的是(  )
A.铀核裂变的核反应方程是${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n
B.目前世界上各国的核电站都是利用轻核聚变反应放出的能量
C.压力和温度对放射性元素衰变的快慢都没有影响
D.在光电效应现象中,从金属表面出来的光电子的最大初动能与入射光的频率有关
E.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在地球上的P点和Q点分别放有质量相等的物体,P、Q到地心的距离相等,则放在P点的小球(  )
A.线速度大B.角速度大C.所受重力大D.所需向心力大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.若水汽在高空凝结成小水滴的直径为d,已知水的密度为ρ、摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA.球的体积公式为V=$\frac{1}{6}$πd3(d为球的直径)求:
(1)一个小水滴包含的分子数n;
(2)水分子的直径d0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,行车的钢丝长L=3m,下面吊着质量为m=3×103kg的货物,以速度v=3m/s匀速行驶,行车途中突然刹车,此时钢丝绳受到的拉力是多少?(取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列运动中,加速度发生变化的是(  )
A.匀速度圆周运动B.斜抛运动C.自由落体运动D.平抛运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.实验小组的同学用如图1所示的装置研究小物块的匀变速直线运动.一端附有定滑轮的足够长木板固定在水平桌面上,不可伸长的轻质细绳一端与放在水平桌面上的小物块相连接,另一端绕过定滑轮挂上适当的重物.小物块运动过程中先后经过光电门A和光电门B,不计滑轮摩擦及滑轮质量.

①实验开始时,他们先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小物块的细绳与木板平行.这样做的目的是B(填选项前字母)
A.保证小物块做匀速直线运动
B.保证小物块在运动过程中细绳的拉力不变
C.保证小物块在运动过程中不受摩擦力作用
②符已知安装在小物块上的遮光片的宽度为d,小物块运动过程中遮光片遮光时间为△t,则小物块经过光电门时的平均速度为$\frac{d}{△t}$,若d极小,这个平均速度可以认为就是小物块运动到光电门位置时的瞬时速度.
③当悬挂质量为m1的重物1时,重物落地前小物块先后经过两个光电门所用时间相等,因此可以判断重物所受重力大小等于(选填“大于”、“等于”或“小于”)小物块所受摩擦力的大小.
④当悬挂质量为m2(m2>m1)的重物2时,为了测得小物块在运动过程中多个位置的速度,又利用频闪照相技术记录了小物块在运动过程中不同时刻的位置.如图2所示,测出3个连续位置间的距离依次为x1、x2.已知拍摄时闪光频率为f.小物块运动到P点时速度的大小为$\frac{({x}_{1}+{x}_{2})f}{2}$.
⑤根据测得数据画出的小物块速度随时间变化的图象如图3所示.图中v1、t1、t2、重物1的质量m1、重物2的质量m2、重力加速度g均为已知,小物块的质量M为未知.已知重物落地后未反弹,忽略空气阻力的影响,分析可知,下列结论正确的是BCD.(填选项前字母)
A.重物落地前下落高度为$\frac{{v}_{1}{t}_{2}}{2}$
B.重物落地后小物块移动距离为$\frac{{v}_{1}({t}_{2}-{t}_{1})}{2}$
C.小物块与水平桌面间的动摩擦因数为$\frac{{v}_{1}}{({t}_{2}-{t}_{1})g}$
D.小物块的质量为$\frac{{m}_{1}g({t}_{2}-{t}_{1})}{{v}_{1}}$
E.小物块的最大动能为$\frac{({m}_{2}-{m}_{1})g{v}_{1}{t}_{1}}{2}$.

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