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3.质量m=1kg的物体随水平转盘一起做匀速圆周运动,运动的线速度v=0.1m/s,物体到转轴的距离r=0.5m.物体运动的向心加速度a=0.02  m/s2,向心力F=0.02N.

分析 物体做匀速圆周运动,根据公式a=$\frac{{v}^{2}}{r}$求解向心加速度,由牛顿第二定律求向心力.

解答 解:物体运动的向心加速度为:
a=$\frac{{v}^{2}}{r}$=$\frac{0.{1}^{2}}{0.5}$=0.02m/s2
根据牛顿第二定律得,向心力为:
F=ma=0.02N
故答案为:0.02,0.02.

点评 本题关键是记住两个公式:向心加速度公式a=$\frac{{v}^{2}}{r}$、向心力公式F=ma=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,并能熟练运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.在探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系时,某同学采用了如图甲所示的实验装置,小车及车中额砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码用m表示:

(1)当M和m的大小关系满足m<<M时,可以认为细线对小车的拉力与盘和砝码的总重力大小相等.
(2)该同学在保持盘中的砝码质量一定,探究加速度与小车质量的关系,下列说法正确的是BC
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细线通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先接通打点计时器的电源,再释放小车
D.实验中,小车运动的加速度可直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出
(3)该同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带,每相邻两计数点之间还有4个点(图中未画出),已知电源的频率为50Hz,计数点间的距离如图所示.打计数点4时,小车的速度为v=0.31m/s,实验中小车的加速度a=0.50m/s2(以上结果均保留两位有效数字).

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19.如图所示为一个折射率为$\sqrt{2}$的、截面为$\frac{1}{4}$圆的玻璃柱,圆的半径为r,一束平行光垂直于其中的一个侧面照在玻璃柱上,求有光透出的圆形侧面的弧长.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,A、B、C为等腰三棱镜,a、b两束不同频率的单色光垂直AB边射入棱镜,两束光在AB面上的入射点到OC的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,则以下判断正确的是(  )
A.在真空中,a光折射率小于b光折射率
B.在真空中,a光波长大于b光波长
C.a光通过棱镜的时间大于b光通过棱镜的时间
D.a、b两束光从同一介质射入真空的过程中,a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.质量为m的小球在竖直平面内的圆管轨道内运动,小球的直径略小于圆管的直径,如图所示,已知小球以速度v通过最高点时对圆管的外壁的压力大小恰好为mg,试计算:
(1)圆管的半径为多大?
(2)小球以$\frac{v}{2}$通过最高点时对圆管壁的压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.有A、B两个电阻,它们的伏安特性曲线如图所示,从图线可以判断(  )
A.电阻A的阻值大于电阻B
B.电阻A的阻值小于电阻B
C.两电阻并联时,1分钟内,B产生的焦耳热多
D.两电阻串联时,电阻A消耗的功率较小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一物体以4m/s的线速度做匀速圆周运动,转动周期为4s.则该物体在运动过程的任一时刻,速度变化率的大小为(  )
A.2 m/s2B.4 m/s2C.2πm/s2D.4π m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.一质量为m、电荷量为q的带正电的小球,小球处在水平方向的匀强电场中,小球是用绝缘丝线悬挂于O点,小球在重力、电场力和丝线的拉力作用下,与竖直方向向右偏转θ角后静止,试求:
(1)匀强电场的方向;
(2)小球所在处的电场强度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.在如图1所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.当开关闭合后,下列判断正确的是(  )
A.灯泡L1的电阻为12Ω
B.通过灯泡L1的电流为灯泡L2的电流的2倍
C.灯泡L1消耗的电功率为0.75W
D.电源的总电功率为1.35W

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