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8.如图所示,用细线系一个小球,在光滑的水平面上做匀速圆周运动,当细线突然断掉,关于小球此后的运动,下列说法正确的是(  )
A.沿圆的切线方向运动B.沿半径背离圆心运动
C.沿半径向圆心运动D.仍做匀速圆周运动

分析 本题考查离心现象产生原因以及运动轨迹,当向心力突然消失时,物体会做离心运动,同明明确物体不受外力时将保持原来的运动状态继续运动下去.

解答 解:在水平面上,细绳的拉力提供m所需的向心力,当拉力消失,物体受力合为零,所以物体将沿切线方向做匀速直线运动,故A正确,BCD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,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:选择题

18.一个矩形线圈在匀强磁场中转动,产生的感应电动势按正弦规律变化,其瞬时值的表达式为e=220$\sqrt{2}$sin100πt V,下列说法中正确的是(  )
A.频率是100HzB.当t=0时,线圈平面与中性面重合
C.当t=$\frac{1}{100}$ s时,e的值最大,为220$\sqrt{2}$VD.线圈转动的角速度为100rad/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.人以恒力50N推小车在水平路面上前进了5m,人放手后,小车还前进了lm,则人对小车所做的功为(  )
A.0JB.50JC.250JD.300J

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.图甲所示为儿童乐园中的滑梯,可等效为由两段不同倾角、粗糙程度相同、底边长度均为L的斜面组成,其简化图如图乙所示,两段不同倾角、底边相等的斜面相关数据已经标注在图乙中,若儿童在滑梯中从最高点由静止下滑,到达最低点时速度恰好为零,重力加速度为g.
(1)求儿童与滑梯之间的动摩擦因数μ;
(2)分别求儿童在两段滑梯上滑动所用的时间t1、t2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.质量为50kg的物体,就在升降机内的台秤上,台秤的示数为550N,则升降机的运动可能是(  )
A.加速上升B.加速下降C.匀速上升D.匀速下降

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.在无线电波的发射中,需要把低频信号搭载到高频载波上,调制有两种方式:一种是使高频载波的振幅随信号而改变,这种调制方式称为调幅(填“调幅”或“调频”);一种是使高频波的频率随信号而改变,这种调制方式称为调频(填“调幅”或“调频”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.小球以某一较大初速度冲上一足够长光滑斜面,加速度大小为5m/s2则小球在沿斜面上滑过程中最后一秒的位移是(  )
A.2.0mB.2.5mC.3.0mD.3.5m

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.气垫导轨是一种实验辅助仪器,利用它可以非常精确地完成多个高中物理实验,滑块在导轨上运动时,可认为不受摩擦阻力,现利用气垫导轨验证动量守恒定律,实验装置如图1.
(1)对导轨进行调节平衡,使气垫导轨和光电门都正常工作,在导轨上只放置滑块1.调整调节旋钮,轻推滑块,观察滑块通过两光电门的时间,当滑块经过光电门1的时间大于经过光电门2的时间,则表明导轨不水平,为了调整为水平,下列操作正确的是B.
A.调节左边旋钮升高气垫导轨的左端
B.调节右边旋钮升高气垫导轨的右端
C.增加遮光条的宽度
D.适当地减小滑炔的质量
(2)利用频闪照相和气垫导轨做“探究碰撞中的小变量”的实验,步骤如下:
①用天平测出滑块A、B的质量分別为200g和300g;
?安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;
③向气垫导轨通入压缩空气;
④把A、B两滑块放到导轨上,并给他们个初速度,同时开始闪光照相,闪光的时间间隔设定为△t=0.2s,照片如图所示:
结合实验过程和图象分析知:该图象是闪光4次摄得的照片,在这4次闪光的瞬间,A、B两滑块均在0-80cm刻度范围内;第一次闪光时,滑块A恰好通过x=55cm,滑块B恰好通过 x=70cm处;碰撞后有一个物体处于静止状态.设向右为正方向,试分析:滑块碰撞时间发生在第一次闪光后0.1s,碰撞前两滑块的质量与速度乘积之和是-0.2 kg•m/s,碰撞后两滑块的质量与速度乘积之和是-0.2 kg•m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行光滑导轨PQ、MN,其电阻不计,间距d=0.5m,P、M之间接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B0=2T的匀强磁场中,两金属棒L1、L2平行地搁在导轨上,其电阻均为r1=1Ω和r2=1Ω,质量分别为M1=1kg和M2=0.5kg.固定棒L1,使L2在水平恒力F=4N的作用下,由静止开始运动.试求:
(1)当电压表读数为U=2V时,棒L2的加速度为多大;
(2)棒L2能达到的最大速度vm的大小.
(3)棒L2达到最大速度后继续向右运动1.5m,求在这一过程中棒L1中产生的热量.

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