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9.下列关于向心加速度an的表达式正确的是(  )
A.an=$\frac{{v}^{2}}{r}$B.an=v2rC.an=$\frac{{ω}^{2}}{r}$D.an2r

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8.物体做曲线运动的条件(  )
A.物体运动的初速度不为零
B.物体所受的合外力为变力
C.物体的加速度方向与速度方向不在同一条直线上
D.物体所受的合外力的方向与速度的方向不在同一条直线上

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7.一物体做圆周运动,线速度v的大小为1m/s,做圆周运动的半径r为1m,角速度ω的大小为(  )
A.1 rad/sB.2 rad/sC.3 rad/sD.4 rad/s

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6.用力 F 把质量为 m 的物体从地面由静止开始举高 h 时物体的速度为 v,则(  )
A.力 F 做功为 mghB.合力做功为$\frac{1}{2}$mv2
C.重力做功(F-mg)hD.重力势能减少了 mgh

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5.某小型水电站的电能输送示意图如图甲所示,发电机输出的电压恒定,通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻为R,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:l,它的副线圈两端的交变电压如图乙所示,R0为负载电阻.若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是(  )
A.降压变压器T2原线圈的输入电压为55V
B.降压变压器T2的输入功率与输出功率之比为4:l
C.当R0增大时,升压变压器T1的输出电压不变
D.升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压

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4.我国成功发射“天宫一号”飞行器,入轨后绕地球的运动可视为匀速圆周运动,运动周期为T,已知地球同步卫星的周期为 T0,则以下判断正确的是(  )
A.“天宫一号”的向心加速度与地球同步卫星的向心加速度之比为$\frac{{{T}_{0}}^{2}}{{T}^{2}}$
B.“天宫一号”的角速度与地球同步卫星的角速度之比为$\frac{T}{{T}_{0}}$
C.“天宫一号”的线速度与地球同步卫星的线速度之比为$(\frac{T}{{T}_{0}})^{\frac{1}{2}}$
D.“天宫一号”的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径之比为($\frac{{T}^{2}}{{{T}_{0}}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$

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3.下列说法中正确的是(  )
A.对于相同质量的核燃料,重核裂变比轻核聚变产生的核能多
B.汤姆逊通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构
C.在电磁波谱中,红外线、紫外线、x射线是按照波长由长到短排列的
D.卢瑟福的α粒子散射揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中

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2.在光滑水平面上,a、b 两球沿水平面相向运动.当两球间距小于或等于L 时,受到大小相等、相互排斥的水平恒力作用;当两球间距大于L 时,则相互作用力为零.两球在相互作用区间运动时始终未接触,两球运动的v-t 图象如图所示,则(  )
A.a 球质量小于b 球质量
B.t1时刻两球间距最小
C.0-t2时间内,两球间距逐渐减小
D.0-t3时间内,b 球所受排斥力方向始终与运动方向相反

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1.图甲所示是电阻可忽略的足够长的光滑平行金属导轨.已知导轨的间距L=1.0m,导轨的倾角θ=30°,导轨上端接的电阻R=1.5Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.阻值r=0.5Ω、质量m=0.2kg的金属棒与导轨垂直且接触良好,从导轨上端由静止开始下滑.电流传感器记录了金属棒在下滑过程中产生的电流随时间变化的规律,如图乙所示.取g=10m/s2.则(  )
A.磁感应强度的大小为1.0T
B.0~2.0s的时间内,通过导体棒的电荷量为2.0C
C.0~2.0s的时间内,导体棒下滑的距离为3.2m
D.0~2.0s 的时间内,电阻R产生的焦耳热为2.8J

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20.一质点在同个共点力的作用下做匀速直线运动.现撤去其中一个力,作用在质点上的其它力不发生改变,则(  )
A.质点一定做匀加速直线运动
B.质点可能做匀速圆周运动
C.质点加速度的方向与撤去的那个力的方向相同
D.质点单位时间内速度的变化量总是不变

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同步练习册答案