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19.关于向心力的说法正确的是(  )
A.物体由于做圆周运动而产生了一个向心力
B.向心力不改变圆周运动物体线速度的大小
C.做匀速圆周运动的物体所受的合力即为其向心力
D.做匀速圆周运动的物体所受的向心力是不变的

分析 物体做圆周运动就需要有向心力,向心力是由外界提供的,不是物体产生的.向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小.做匀速圆周运动的物体向心力是由合外力提供的.向心力的方向时刻改变,向心力也改变.

解答 解:A、物体做圆周运动就需要有向心力,而向心力是由外界提供的,不是物体本身产生的.故A错误.
B、向心力方向总是与速度方向垂直,对物体不做功,不能改变速度的大小,只改变速度的方向.故B正确.
C、做匀速圆周运动的物体向心力是由合外力提供的.故C正确.
D、向心力始终指向圆心,方向时刻在改变,则向心力是变化的.故D错误.
故选:BC.

点评 本题考查对向心力的理解能力.要知道向心力不是什么特殊的力,其作用产生向心加速度,改变速度的方向,不改变速度的大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列说法中正确的是(  )
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
B.气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内撞到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大
C.压缩一定质量的气体,气体的内能一定增加
D.分子a只在分子b的分子力作用下,从无穷远处向固定不动的分子b运动的过程中,当a到达受b的作用力为零的位置时,a的动能一定最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.为了探测某星球,载着登陆舱的探测飞船绕着该星球做匀速圆周运动,测得其周期为T1,轨道半径为r1;随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球表面很近的轨道上做匀速圆周运动,测得其周期为T2.已知万有引力常量为G.求:
(1)该星球的质量;
(2)星球表面的重力加速度.(不考虑星球的自转)

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7.如图所示,abcd为质量M=2kg的导轨,放在光滑绝缘的水平面上,另有一根质量m=0.6kg的金属棒PQ平行bc放在水平导轨上,PQ棒左边靠着绝缘固定的竖直立柱e、f,导轨处于匀强磁场中,磁场以OO′为界,左侧的磁场方向竖直向上,右侧的磁场方向水平向右,磁感应强度均为B=0.8T.导轨的bc段长L=0.5m,其电阻r=0.4Ω,金属棒的电阻R=0.2Ω,其余电阻均可不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.2.若在导轨上作用一个方向向左、大小为F=2N的水平拉力,设导轨足够长,M取10m/s2,试求:

(1)导轨运动的最大加速度;
(2)拉力F的最大功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,图甲中的直导线AB通以交变电流i,i的变化规律如乙图(电流的正方向对应着电流从A到B),导线AB的右方有不闭合的线圈,则线圈C端比D端电势高而且有最大电势差的时刻是(  )
A.t1时刻B.t2时刻C.t3时刻D.t4时刻

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4.光滑水平面上有A、B两物块,质量分别为2kg和4kg,物块A以v0=6m/s的速度向右运动,物块B静止在前方
(1)如图,情况一:物块A、B碰撞后,A以速度V1=2m/s反方向运动,求碰撞后物块B的速度.
(2)同样如图,情况二:物块发生的是完全弹性碰撞,求碰撞后物块A、B的速度.

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11.甲、乙两物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1:2,转动半径之比为1:2,在相等的时间内甲转过60°角,乙转过45°角,则甲、乙两物体所受合外力之比为(  )
A.1:4B.4:3C.4:9D.9:16

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8.正弦交变电源与电阻R、交流电压表按照图1所示的方式连接,R=10Ω,交流电压表的示数是10V.图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象.则(  )
A.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$cos100πt (A)
B.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$cos50πt (V)
C.R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5cos100πt (V)
D.R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5$\sqrt{2}$cos50πt (V)

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9.如图,质量分别为m1=1.0kg和m2=2.0kg的弹性小球a、b,用轻绳紧紧的把它们捆在一起,使它们发生微小的形变.该系统以速度v0=0.10m/s沿光滑水平面向右做直线运动.某时刻轻绳突然自动断开,断开后两球的速度方向相反、仍沿原直线运动.经过时间t=5.0s后,测得两球相距s=4.5m,求:刚分离时a、b两小球的速度大小v1、v2

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