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19.做勻速圓周運動的物體,10s內沿半徑是20m的圓周運動了100m,則求
(1)線速度大小
(2)周期
(3)角速度.

分析 (1)根據(jù)$v=\frac{△s}{△t}$求出勻速圓周運動的線速度大。
(2)根據(jù)T=$\frac{2πr}{v}$求出運動的周期.
(3)根據(jù)ω=$\frac{2π}{T}$求出角速度的大。

解答 解:(1)由線速度定義得:線速度的大小為:$v=\frac{△s}{△t}=\frac{100}{10}m/s=10m/s$
(2)周期為:$T=\frac{2πr}{v}=\frac{2π×20}{10}s=4πs=12.56s$
(3)角速度ω=$\frac{2π}{T}=\frac{2π}{4π}rad/s=0.5rad/s$.
答:(1)線速度大小為10m/s;
(2)周期為12.56s;
(3)角速度為0.5rad/s.

點評 解決本題的關鍵掌握線速度的定義,然后根據(jù)線速度、角速度、周期的關系求解.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.據(jù)報道,2011年10月16日,被末日論和陰謀論者認定為“末日彗星”的埃里寧彗星掠過近日點,正巧也是最接近地球的位置,正巧也是最接近地球的位置,不過它和地球之間的最近距離仍有大約3540萬公里,相比月球到地球的距離38萬公里還是要大很多,如圖所示.已知地球繞太陽在半徑為1.5×1011m的圓軌道上運動,周期為1年;該彗星因受太陽的引力,沿橢圓軌道繞太陽運動,其橢圓軌道的長軸是地球公轉軌道半徑的529倍(即232倍).引力常量已知為G=6.67×10-11 N•m2/kg2.則由上述信息( 。
A.可求出該彗星繞太陽運動的周期是12167年
B.可求出該彗星的質量
C.可求出太陽對該彗星的引力
D.可求出太陽的質量

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.下列說法正確的是( 。
A.湯姆孫發(fā)現(xiàn)電子,提出原子的核式結構模型
B.金屬的逸出功隨入射光的頻率增大而增大
C.核力存在于原子核內所有核子之間
D.核電站是利用重核裂變反應所釋放的核能轉化為電能

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.熱敏電阻是傳感電路中常用的電子元件.現(xiàn)要研究熱敏電阻在不同溫度下的伏安特性曲線,要求特性曲線盡可能完整.已知常溫下待測熱敏電阻的阻值約4Ω~5Ω,熱敏電阻和溫度計插入帶塞的保溫杯中,杯內有一定量的冷水,其他備用的儀表和器具有:盛有熱水的熱水瓶(圖中未畫出)、電源(3V、內阻可忽略)、直流電流表(內阻約1Ω)、直流電壓表(內阻約5kΩ)、滑動變阻器(0~20Ω)、開關、導線若干.

(1)畫出實驗電路圖,要求測量誤差盡可能小.
(2)根據(jù)電路圖,在實物圖上連線.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

14.在課本上粗測油酸分子的大小的實驗中,油酸酒精溶液的濃度為每104mL溶液中有純油酸6mL,用注射器量得1mL上述溶液有75滴,把一滴該溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的淺盤里,待水面穩(wěn)定后,測得油酸膜的近似輪廓如圖所示,圖中正方形小方格的邊長為1cm.則
(1)油酸膜的面積是115cm2
(2)每一滴油酸酒精溶液中含有純油酸的體積是8×10-6mL.(保留一位有效數(shù)字)
(3)根據(jù)上述數(shù)據(jù),估測出油酸分子的直徑d=7×10-10 m.(保留一位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.下列關于萬有引力定律的說法中,正確的是( 。
A.萬有引力定律是卡文迪許在實驗室中發(fā)現(xiàn)的
B.對于相距很遠、可以看成質點的兩個物體,萬有引力定律F=G$\frac{Mm}{r^2}$中的r是兩質點間的距離
C.對于質量分布均勻的球體,公式中的r是兩球心間的距離
D.質量大的物體對質量小的物體的引力大于質量小的物體對質量大的物體的引力

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.下列數(shù)據(jù)最接近實際情況的是( 。
A.使人感到舒適的溫度約是23℃
B.臺燈正常工作時的電流約是2A
C.中學生步行的速度約是5m/s
D.中學生從一樓勻速上到三樓所做的功約是300J

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.在測量某彈簧的勁度系數(shù)時,某同學講該彈簧沿豎直方向懸掛起來,在另一端掛上不同質量的鉤碼,測出鉤碼質量和彈簧長度L的相應數(shù)據(jù)如表所示:
鉤碼質量(g)020406080100
彈簧長度(cm)15.017.119.020.923.025.1
(1)在如圖所示的坐標系中作出m-L關系圖象.
(2)根據(jù)所作的圖線可得彈簧的勁度系數(shù)為10N/m(g取10m/s2).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.極地衛(wèi)星的運行軌道平面通過地球的南北兩極(軌道可視為圓軌道).如圖所示,若某極地衛(wèi)星從北緯30°的正上方按圖示方向第一次運行至南緯60°正上方,所用時間為t,已知地球半徑為R(地球可看做球體),地球表面的重力加速度為g,引力常量為G,由以上條件可知( 。
A.地球的質量為$\frac{gR}{G}$
B.衛(wèi)星運行的線速度為$\frac{πR}{2t}$
C.衛(wèi)星運行的角速度為$\frac{π}{2t}$
D.衛(wèi)星距地面的高度為($\frac{4g{R}^{2}{t}^{2}}{{π}^{2}}$)${\;}^{\frac{1}{3}}$

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