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20.做匀速圆周运动的物体,下列物理量中不断变化的是(  )
A.线速度B.角速度C.周期D.转速

分析 速度、向心力、加速度是矢量,有大小有方向,要保持不变,大小和方向都不变.在匀速圆周运动的过程中,速度的方向时刻改变,加速度、向心力的方向始终指向圆心,所以方向也是时刻改变.

解答 解:匀速圆周运动的过程中,线速度的大小不变,但是方向时刻改变;角速度不变,周期、转速没有方向也不变.故B、C、D错误,A正确.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道匀速圆周运动的过程中,速度的大小、向心力的大小、向心加速度的大小保持不变,但方向时刻改变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图中不可能是匀变速直线运动的图象的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.一定量的气体在某一过程中,外界对气体做了8×104J的功,气体的内能减少了1.2×105J,则气体放出(填“吸收”或“放出”)热量2.0×105J.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是(  )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
C.17世纪意大利科学家伽利略在研究自由落体运动的规律时,做了著名的斜面实验,其中应用到的物理思想方法属于理想实验法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.电动自行车绕如图所示的400m标准跑道运动,车上的车速表指针一直指在36km/h处不动.则下列说法中正确的是(  )
A.电动车的速度一直保持不变
B.电动车沿弯道BCD运动过程中,车一直具有加速度
C.电动车绕跑道一周需40s,此40s内电动车的平均速度等于10m/s
D.跑完一圈过程中,由于电动车的速度没有发生改变,故电动车所受合力为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图为皮带传动示意图,假设皮带没有打滑,R>r,则下列说法中正确的是(  )
A.大轮边缘的线速度大于小轮边缘的线速度
B.大轮边缘的线速度等于小轮边缘的线速度
C.大轮的角速度比小轮边缘的角速度大
D.大轮边缘的向心加速度等于小轮边缘的向心加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在水平路面上一运动员驾驶摩托车跨越壕沟.已知壕沟的宽度为5m,壕沟两侧高度差为0.8m,取g=10m/s2
(1)摩托车跨越壕沟的时间为多少?
(2)摩托车的初速度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,电阻R=3Ω,灯泡L规格为“6V、6W”.当S1、S2都闭合时,灯泡L恰好正常发光;当S1闭合、S2断开时,电流表示数为0.7A (不计温度对灯泡电阻的影响).求:
(1)灯泡L正常发光时,电流表的示数和灯泡的电阻RL
(2)电源的电动势E和内阻r
(3)S2断开时,电源的总功率P,电源的输出功率P

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,电阻不计的两光滑金属导轨相距L,放在水平绝缘桌面上,半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧部分处在竖直平面内,水平直导轨部分处在磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,末端与桌面边缘平齐.两金属棒ab、cd垂直于两导轨且与导轨接触良好.棒ab质量为2m,电阻为r,棒cd的质量为m,电阻为r.重力加速度为g.开始时棒cd静止在水平直导轨上,棒ab从圆弧顶端无初速度释放,进入水平直导轨后与棒cd始终没有接触并一直向右运动,最后两棒都离开导轨落到地面上.棒ab与棒cd落地点到桌面边缘的水平距离之比为1:3.求:

(1)棒ab和棒cd离开导轨时的速度大小;
(2)棒cd在水平导轨上的最大加速度;
(3)两棒在导轨上运动过程中产生的焦耳热.

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