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15.如图所示,小球m在光滑水平面上做匀速圆周运动,所受向心力为F.若小球运动到P点时,F大小发生变化,下述小球运动情况正确的是(  )
A.若F消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动
B.若F变小,小球将沿轨迹pa做离心运动
C.若F变小,小球将沿轨迹pc做离心运动
D.若F变大,小球将沿轨迹pb做离心运动

分析 本题考查离心现象产生原因以及运动轨迹,当向心力突然消失或变小时,物体会做离心运动,运动轨迹可是直线也可以是曲线,要根据受力情况分析.

解答 解:在水平面上,细绳的拉力提供m所需的向心力,
A、当拉力消失,物体受力合为零,将沿切线方向做匀速直线运动,即沿轨迹Pa做离心运动,故A正确.
BC、当拉力突然变小,则向心力大于拉力,因此小球将沿轨迹Pb做离心运动,故BC错误;
D、当拉力突然变大,则向心力小于拉力,因此小球将沿轨迹Pc做向心运动,故D错误;
故选:A.

点评 此题要理解离心运动的条件,结合力与运动的关系,注意理解当合力为零时,物体做匀速直线运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.下列说法中正确的是(  )
A.一定质量的理想气体,若体积不变,当分子热运动变得剧烈时,压强一定变大
B.当分子间的相互作用力表现为引力时,其分子间没有斥力
C.热量不能自发从低温物体传给高温物体
D.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点
E.一定量的100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,有一矩形区域abcd,水平方向ab边长L1=$\sqrt{3}$m,竖直方向ad边长L2=1m,一电荷量为q=1×10-5C,质量为m=6×10-6kg的带正电的粒子由a点沿ab方向以大小为2m/s的速度v进入该区域.当该区域存在与纸面垂直的匀强磁场时,粒子的运动轨迹恰好通过该区域的几何中心O点,不计粒子的重力,求:
(1)粒子在磁场区域运动的半径大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小和方向;
(3)粒子通过磁场区域所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,两个宽度相同而长度不同的台球桌都固定在水平面上.从两个桌面的长边上任意一点同时以相同的速度(包括大小和方向)分别将两只台球击发出去.设台球与桌边的碰撞时间极短且没有机械能损失,不计一切摩擦,则两个台球再次回到出发的那条桌边的先后情况是(  )
A.一定是A球先回到该桌边
B.一定是B球先回到该桌边
C.一定是两球同时回到各自的桌边
D.不知道小球出发的位置离右面的桌边有多远,因此无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.如图甲所示,是探究某根弹簧的伸长量x与所受拉力F之间的关系图:

(1)根据乙图写出F-x的函数F=$\frac{F_{2}-F_{1}}{x_{2}-x_{1}}$x(x用m做单位);
(2)根据丙图得到弹簧的劲度系数是2000N/m;若这根掸簧被剪掉一半,则新弹簧的劲度系数变成4000N/m;
(3)当弹簧受F=900N的拉力作用时,弹簧伸长为x=45cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.某同学用图甲的实验装置探究小车的加速度a与小车所受合力F及质量M的关系.打点计时器所用交变电流的频率为50Hz.

(1)某次实验中得到的纸带如图乙所示,每两个点间还有四个计时点未画出.则小车在五个点的中央点的瞬时速度为0.6955m/s,加速度大小为0.51m/s2
(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力小于砝码和盘的总重力(选填“大于”“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足M?m的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.汽车发动机的额定功率为30KW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,汽车在路面上能达到的最大速度为15m/s,若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,匀加速运动的最大速度为7.5m/s,则这一过程能持续7.5s,当汽车速度为10m/s时的加速度为0.5m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.将一小球以初速度v0水平抛出,落地时位移方向与水平的地面成θ角,求:
(1)小球在空中的飞行时间;
(2)小球地出点离地面的高度;
(3)小球落地时的速度;
(4)小球落地时的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.把匝数一定的线圈放入变化的磁场中,线圈中产生的感应电动势由下列哪些因素决定(  )
A.线圈的形状B.线圈的面积
C.磁场的磁感应强度D.穿过线圈的磁通量的变化率

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