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18.甲、乙兩物體都做勻速圓周運動,其質量之比為2:1,轉動半徑之比為2:1,在相等時間里甲轉過45°,乙轉過60°,則它們所受外力的合力之比為(  )
A.4:1B.9:4C.3:2D.16:9

分析 根據相同時間內轉過的角度得出角速度之比,根據向心力公式求出所受的合力之比.

解答 解:在相等時間里甲轉過45°,乙轉過60°,即轉過的角度之比為3:4,則角速度之比為3:4,
根據F=mrω2知,質量之比為2:1,半徑之比為2:1,角速度之比為3:4,則合力之比為9:4.
故選:B.

點評 解決本題的關鍵知道向心力與角速度的關系,通過相同時間內轉過的角度得出角速度之比是關鍵.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.如圖所示電路,閉合開關S,滑片P緩慢向左滑動時,( 。
A.電壓表的示數不變B.電壓表的示數增大
C.電容器C所帶的電荷量增大D.電容器C所帶的電荷量不變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.在電磁學理論的建立的過程中,有許多偉大的科學家做出了貢獻.關于科學家和他們的貢獻,下列說法正確的是(  )
A.奧斯特發(fā)現電流的周圍存在磁場,從而提出了電流的磁效應
B.法拉第發(fā)現了“磁生電”現象,并首先提出了法拉第電磁感應定律
C.安培通過實驗,首先發(fā)現了電流周圍存在磁場
D.麥克斯韋提出電磁場理論并預言電磁波的存在,后來他又用實驗證實電磁波的存在

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,粒子源S可以不斷地產生質量為m、電荷量為+q的粒子.粒子從O1孔飄進(不計初速度)一水平方向的加速度電場區(qū)域I,再經小孔O2進入正交的勻強電場和勻強磁場區(qū)域Ⅱ,電場強度大小為E,磁感應強度大小B1,方向如圖.兩平行虛線PQ、MN之間存在著水平向右的勻強磁場區(qū)域Ⅲ,磁場應強度大小為B2.當在O1、O2間加上適當的電壓U1時,粒子能沿圖中虛線O2O3垂直于PQ進入區(qū)域Ⅲ,并從MN邊飛出.現將一塊不帶電的、寬度和厚度均不計的直角狀硬質塑料板abc放置在區(qū)域Ⅲ內,a、c兩點恰分別位于PQ、MN上,ac連線與O2O3平行,ab=bc=L,α=45°,仍使粒子沿圖中虛線O2O3進入區(qū)域Ⅲ,發(fā)現粒子仍能從MN邊飛出.粒子的重力不計.

(1)求加速電壓U1;
(2)假設粒子與硬質塑料板相碰后,速度大小不變,方向變化遵守光的反射定律,求粒子在區(qū)域Ⅲ中運動時,由于塑料板的放入而延遲的從MN邊飛出的時間;
(3)粒子在區(qū)域Ⅲ內運動的總路程.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.關于曲線運動,下列說法中正確的是( 。
A.物體運動狀態(tài)改變著,它一定做曲線運動
B.物體做曲線運動,它的運動狀態(tài)一定在改變
C.物體做曲線運動時,它的加速度的方向始終和速度的方向一致
D.物體做曲線運動時,它的加速度方向有可能與物體所受到的合外力方向不一致

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

3.如圖所示,M是水平放置的半徑足夠大的圓盤,繞過圓心O的豎直軸OO′勻速轉動,規(guī)定經過O點且水平向右為x軸的正方向.在O點正上方距盤面高為h處有一個可間斷滴水的容器,從t=0時刻開始隨傳送帶沿與x軸平行的方向做勻速直線運動.已知t=0時刻滴下第一滴水,以后每當前一滴水剛好落到盤面上時,后一滴水恰好開始下落,要使每一滴水在盤面上的落點都位于同一直線上,圓盤轉動的角速度是nπ$\sqrt{\frac{g}{2h}}$(n=1,2,3,…).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示裝置中,已知彈簧振子的固有頻率f=2Hz,電動機皮帶輪的直徑d1是曲軸皮帶輪d2的$\frac{1}{2}$.為使彈簧振子的振幅最大,則電動機的轉速應為( 。
A.60 r/minB.120 r/minC.30 r/minD.240 r/min

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,小球在豎直放置的光滑圓形管道內做圓周運動,內側壁半徑為R,小球半徑為r,則下列說法正確的是( 。
A.小球通過最高點時最小速度vmin=$\sqrt{g(R+r)}$
B.小球通過最高點時最小速度vmin=0
C.小球在水平線ab以下的管道中運動時,內側管壁對小球可能有作用力
D.小球在水平線ab以上的管道中運動時,外側管壁對小球一定有作用力

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,在研究平拋運動時,小球A沿軌道滑下,離開軌道末端(末端水平)時撞開接觸開關S,被電磁鐵吸住的小球B同時自由下落,改變整個裝置的高度H做同樣的實驗,發(fā)現同一高度的A、B兩個小球總是同時落地,該現象說明了A球在離開軌道后自由落體運動.

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