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长为L的细绳,一端系一质量为m的小球,另一端固定于某点,当绳竖直时小球静止,再给小球一水平初速度v0,使小球在竖直平面内做圆周运动,并且刚好能过最高点,则下列说法中正确的是(  )

 

A.

球过最高点时,速度为零

 

B.

球过最高点时,绳的拉力为mg

 

C.

开始运动时,绳的拉力为

 

D.

球过最高点时,速度大小为


考点:

向心力;牛顿第二定律.

专题:

牛顿第二定律在圆周运动中的应用.

分析:

小球在竖直平面内做圆周运动,刚好越过最高点,知在最高点绳子的拉力为零,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出最高点的速度.

解答:

解:A、小球刚好越过最高点,知T=0,根据牛顿第二定律得,mg=,解得v=.故A、B错误,D正确.

C、开始运动时,根据牛顿第二定律得,,解得F=.故C错误.

故选D.

点评:

解决本题的关键知道“绳模型”最高点的临界情况,以及知道与“杆模型”的区别.

 

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科目:高中物理 来源: 题型:


考点:

电容.

专题:

电容器专题.

分析:

电容表征电容器容纳电荷的本领大小,由电容器本身的特性决定,与两极板间的电压、所带的电荷量无关.

解答:

解:A、电容器所带的电荷越多,两板间电压越大,电容C=不变,故A错误.

    B、电容器两极板间的电压越高,所带的电荷越多,电容C=不变,故B错误.

    C、电容器所带电荷增加一倍,两极板间的电压增加一倍,电容C=不变,故C错误.

    D、电容的物理意义是表征电容器容纳电荷本领的大小.故D正确.

故选D

点评:

电容C=,采用的是比值定义法,有比值定义法共性,C与U、Q无关,由电容器本身决定.

 

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下列关于力的说法,正确的是(  )

 

A.

力的产生离不开施力物体,但可以没有受力物体

 

B.

力不能离开施力物体和受力物体而独立存在

 

C.

有的物体自己将就有一个力,这个力不是另外的物体施加的

 

D.

没有施力物体和受力物体,力照样可以独立存在

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科目:高中物理 来源: 题型:


一质点从静止开始以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,经5s后立即做匀减速直线运动,在2s内速度减小到零.求:

(1)质点匀加速运动的位移是多大;

(2)匀减速运动的加速度是多大;

(3)匀减速运动的位移是多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,以9.8m/s的水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上,则物体完成这段飞行的时间是(取g=9.8m/s2)(  )

 

A.

s

B.

s

C.

s

D.

2s

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科目:高中物理 来源: 题型:


人造卫星绕地球做匀速圆周运动,离地面越远的卫星(  )

 

A.

线速度越大

B.

角速度越小

C.

周期越大

D.

加速度越小

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科目:高中物理 来源: 题型:


某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度大小为  ,太阳的质量可表示为  

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科目:高中物理 来源: 题型:


如果有一个行星质量是地球的,半径是地球半径的.则环绕这一行星做圆周运动的卫星的最大速度为(  )

 

A.

7.9Km/s

B.

15.8Km/s

C.

3.95Km/s

D.

11.2Km/s

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如图所示为滑动变阻器的示意图,下列说法中正确的是(  )

 

A.

a和b串联接入电路时,P向右移动电流增大

 

B.

b和c串联接入电路时,P向右移动电流减小

 

C.

b和d串联接入电路时,P向右移动电流增大

 

D.

a和c串联接入电路时,P向右移动电流增大

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