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【题目】下列关于离心运动的说法,正确的是( )

A.离心运动一定是曲线运动

B.离心运动的本质是惯性的表现

C.离心运动就是物体沿半径方向飞出去的运动

D.离心运动是物体受到离心力的作用

【答案】B

【解析】

试题做圆周运动的物体,向心力突然消失,物体沿切线方向飞出,做直线运动,A选项错误。物体做离心运动,可以做曲线运动,C错误。物体做离心运动,是因为物体需要的向心力大于提供的向心力,但没有离心力这个力。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列对速度和加速度相关的说法中,正确的是(

A. 磁悬浮列车的最高速度可达430km/h,它的加速度一定很大

B. 运载火箭在点火后的短时间内,速度的变化很小,它的加速度也很小

C. 优秀短跑运动员起跑后,速度可以在0.1s内达到10m/s,说明他的加速度小,但速度变化得快

D. 枪膛中的子弹初速度为零,加速度却很大,是由于子弹在短时间内速度改变得很多

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【题目】如图所示,一理想自耦变压器的原线圈接有正弦交变电压,副线圈接有可变电阻R,滑动触头P与线圈始终接触良好,下列判断正确的是

A. 变压器工作时线圈中各处通过的电流相同

B. 若仅将触头P向a端滑动,则电阻R消耗的电功率增大

C. 若仅使电阻R增大,则变压器的输入功率增大

D. 若使电阻R增大的同时,将滑动触头P向a端滑动,则通过a处的电流一定增大

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【题目】如图所示,光滑杆AB长为LB端固定一根劲度系数为k、原长为的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接, 为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为

1)感保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大时弹簧的压缩量

2)当球随杆一起绕轴匀速转动时,弹簧伸长量为,求匀速转动的角速度

3)若,移去弹簧,当杆绕轴以角速度,匀速转动时,小球恰好在杆上某一位置随杆在水平面内匀速转动,球受轻微扰动后沿杆向上滑动,到最高点A时球沿杆方向的速度大小为,求小球从开始滑动到离开杆过程中,杆对球所做的功W

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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 竖直平面内做匀速圆周运动的物体,其合外力可能不指向圆心

B. 匀速直线运动和自由落体运动的合运动一定是曲线运动

C. 曲线运动的物体所受合外力一定为变力

D. 火车超过限定速度转弯时,车轮轮缘将挤压铁轨的外轨

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【题目】下列关于摩擦力的说法,正确的是(

A. 摩擦力的大小一定与正压力成正比B. 摩擦力的方向一定与物体运动方向相反

C. 运动的物体可能受到静摩擦力D. 摩擦力一定是阻力

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【题目】如图甲所示,质量为m、电荷量为e的电子经加速电压加速后,在水平方向沿垂直进入偏转电场。已知形成偏转电场的平行板电容器的极板长为L(不考虑电场边缘效应),两极板间距为为两极板的中线,P是足够大的荧光屏,且屏与极板右边缘的距离也为L,求:

(1)粒子进入偏转电场的速度v的大小;

(2)若偏转电场两极板间加恒定电压,电子经过偏转电场后正好打中屏上的A点,A点与极板M在同一水平线上,求偏转电场所加电压

(3)若偏转电场两极板间的电压按如图乙所示做周期性变化,要使电子经加速电场后在时刻进入偏转电场后水平击中A点,试确定偏转电场电压以及周期T分别应该满足的条件。

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【题目】如图甲所示,A、B是两水平放置的足够长的平行金属板,组成偏转匀强电场,B板接地。A板电势随时间变化情况如图乙所示,C、D两平行金属板竖直放置,中间有正对两孔O1′和O2,两板间电压为U2,组成减速电场。现有一带负电粒子在t=0时刻以一定初速度沿AB两板间的中轴线O1O1′进入,并能从O1′沿O1′O2进入C、D间,刚好到达O2孔,已知带电粒子带电荷量为–q,质量为m,不计其重力。求:

(1)该粒子进入A、B的初速度v0的大小;

(2)A、B两板间距的最小值和A、B两板长度的最小值。

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【题目】物理学在国防科技中具有重要的意义.例如在导弹拦截试验中利用卫星把甲导弹发射的信息经过地面控制站传到指挥部,通信距离(往返)达16万千米,通信所用时间为____s.甲导弹飞行时间为7 min,而卫星把信息经过地面控制站传到指挥部,从指挥部发出指令到乙导弹雷达系统需要5 min,乙导弹从发射到击中甲导弹的过程必须在2 min内完成.乙的雷达有效距离为150 km,雷达从发出电磁波到接收到电磁波的最长时间为____s.从发现到击中目标有1 min就够了.从以上可看出,可以轻松进行拦截,这与通信时间极短有很大关系.

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