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8.如图所示,木块P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,关于木块的受力叙述正确的是(  )
A.木块受重力、支持力
B.木块受重力、支持力、向心力
C.木块受重力、支持力、摩擦力
D.木块受重力、支持力、摩擦力、向心力

分析 对小木块进行运动分析和受力分析,做匀速圆周运动,合力等于向心力,指向圆心,结合运动情况,再对木块受力分析即可.

解答 解:小木块做匀速圆周运动,合力指向圆心,对木块受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,如图

重力和支持力平衡,静摩擦力提供向心力;
故选:C

点评 圆周运动都需要向心力,向心力是由其他的力来充当的,向心力是一个效果力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,水平传送带AB长为L=55m,以10m/s的速度顺时针匀速转动,台面与传送带平滑连接于B点,半圆形光滑轨道半径R=2.5m,于水平台面相切于C点,BC长s=12.5m.一质量为m=1Kg的小物块(可视为质点),从A点无初速度释放,物块与传送带及台面间的动摩擦因数μ=0.1,CD段轨道是光滑圆轨道.(g取10m∥s2
(1)求物块从A点一直向右运动到B点所用的时间;
(2)求物快到达C点时候的速度和对C点处的压力;
(3)若物块沿CD轨道刚好能够过最高点D,求物块通过D点后最后落在什么地方?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.一闭合线圈在匀强磁场中做匀速转动,线圈转速为240r/min,当线圈平面转动至与磁场平行时,线圈的电动势为2.0V.设线圈从垂直磁场瞬时开始计时,该线圈电动势的瞬时表达式e=2.0sin4πt(V),电动势在$\frac{1}{48}$s末的瞬时值为0.518V.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列哪个核反应方程是轻核聚变的方程(  )
A.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n
B.${\;}_{15}^{30}$P→${\;}_{14}^{30}$Si+${\;}_{1}^{0}$e
C.${\;}_{4}^{17}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H
D.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{38}^{90}$Sr+${\;}_{54}^{136}$Xe+10${\;}_{0}^{1}$n

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,当线圈通过中性面时,下列说法正确的是(  )
A.线圈平面与磁感线方向垂直
B.通过线圈的磁通量达到最大值
C.通过线圈的磁通量变化率达到最大值
D.线圈中的电流方向发生变化

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度.实验简要步骤如下:
A、让小球多次从斜槽的同一 位置上滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置;
B、安装好器材,注意斜槽末端水平和平板竖直,记下斜槽末端O点和过O点的竖直线.
C、测出曲线上某点的坐标x、y,用v0=x$\sqrt{\frac{g}{2y}}$ 算出该小球的平抛初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值.
D、取下白纸,以O为原点,以竖直线为轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛轨迹.
上述实验步骤的合理顺序是BADC(只排列序号即可).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.物体受到几个力的作用而做匀速直线运动,如果只撤掉其中的一个力,其它力保持不变,它可能做(  )
A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.匀速圆周运动D.匀变速曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图(甲)接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向的关系;然后再按图(乙)将电流表与B连成一个闭合回路,将A与电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路.在图(甲)中,当闭合S时,观察到电流表指针向右偏(不通电时指针停在正中央).在图(乙)中:
(1)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针将向左(填“向左”“向右”或“不发生”,下同)偏转;
(2)螺线管A放在B中不动,电流表的指针将不发生偏转;
(3)螺线管A放在B中不动,将滑动变阻器的滑动触片向右滑动时,电流表的指针将向左偏转;
(4)螺线管A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表的指针将向右偏转.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.某人欲估算飞机着陆时的速度,他假设飞机停止运动前在平直跑道上做匀减速运动,飞机在跑道上滑行的距离为x,从着陆到停下来所用的时间为t,则飞机着陆时的速度为(  )
A.$\frac{x}{t}$B.$\frac{2x}{t}$
C.$\frac{x}{2t}$D.$\frac{x}{t}$到$\frac{2x}{t}$之间的某个值

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