A. | 物體突然受到離心力的作用,將做離心運(yùn)動(dòng) | |
B. | 做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體,在外界提供的向心力突然變大時(shí),將遠(yuǎn)離圓心 | |
C. | 做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體,在外界提供向心力突然變小或消失時(shí),將做離心運(yùn)動(dòng) | |
D. | 物體做離心運(yùn)動(dòng)的根本原因不是慣性 |
分析 當(dāng)物體受到的合力的大小不足以提供物體做圓周運(yùn)動(dòng)所需要的向心力的大小時(shí),物體就要遠(yuǎn)離圓心,此時(shí)物體做的就是離心運(yùn)動(dòng).
解答 解:A、當(dāng)物體受到的合力的大小不足以提供物體所需要的向心力的大小時(shí),才是離心運(yùn)動(dòng),所以A錯(cuò)誤.
B、向心力的突然變大時(shí),合力大于了物體需要的向心力,物體要做向心運(yùn)動(dòng),所以B錯(cuò)誤.
C、當(dāng)物體受到的合力的大小不足以提供物體所需要的向心力的大小時(shí),物體就要遠(yuǎn)離圓心,此時(shí)物體做的就是離心運(yùn)動(dòng),故C正確.
D、物體做離心運(yùn)動(dòng)的根本原因是由于慣性,當(dāng)物體受到的合力的大小不足以提供物體所需要的改變其運(yùn)動(dòng)的方向的向心力時(shí),物體就要遠(yuǎn)離圓心.故D錯(cuò)誤.
故選:C.
點(diǎn)評(píng) 該題考查做圓周運(yùn)動(dòng)的條件,當(dāng)合力大于需要的向心力時(shí),物體要做向心運(yùn)動(dòng),合力小于所需要的向心力時(shí),物體就要遠(yuǎn)離圓心,做的就是離心運(yùn)動(dòng).
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若R1斷路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變大 | |
B. | 若R2斷路,電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)為零 | |
C. | 若R3短路,電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變大 | |
D. | 若R4斷路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 研究地球公轉(zhuǎn)時(shí),由于地球很大,所以不能將地球看做質(zhì)點(diǎn) | |
B. | 萬噸巨輪在大海中航行,研究巨輪所處的地理位置時(shí),巨輪可看做質(zhì)點(diǎn) | |
C. | 研究火車經(jīng)過南京長(zhǎng)江大橋所用的時(shí)間時(shí),可以將火車看做質(zhì)點(diǎn) | |
D. | 研究短跑運(yùn)動(dòng)員的起跑姿勢(shì)時(shí),由于運(yùn)動(dòng)員是靜止的,所以可以將運(yùn)動(dòng)員看做質(zhì)點(diǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A出發(fā)時(shí)間比B晚5s | B. | 第10s末 A、B兩物體相遇 | ||
C. | 前15s內(nèi)B跑的比A快 | D. | 第20s末 A、B位移之差25m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球在圓周最低點(diǎn)時(shí)拉力一定大于重力 | |
B. | 小球在圓周最高點(diǎn)時(shí)所受向心力一定是重力 | |
C. | 小球在圓周的最高點(diǎn)時(shí)繩子的拉力不可能為零 | |
D. | 小球在最高點(diǎn)時(shí)的速率是$\sqrt{gl}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 用點(diǎn)電荷來代替實(shí)際帶電體是采用了理想模型的方法 | |
B. | 庫侖首次命名了正、負(fù)電荷 | |
C. | 法拉第總結(jié)確認(rèn)了真空中兩個(gè)靜止點(diǎn)電荷之間的相互作用規(guī)律,并最早提出用電場(chǎng)線描述電場(chǎng) | |
D. | 安培通過油滴實(shí)驗(yàn)測(cè)定了元電荷的數(shù)值 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁感線是用來形象描繪磁場(chǎng)的假想曲線,不是客觀存在的曲線 | |
B. | 磁感線是磁場(chǎng)中小磁針排列成的曲線或小鐵屑排成的曲線 | |
C. | 磁感線從磁體的N極出發(fā)到S極終止 | |
D. | 磁感線的切線方向表示磁場(chǎng)方向,不表示磁感應(yīng)強(qiáng)度方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ${v}_{m}^{2}$<μgs | B. | ${v}_{m}^{2}$>μgs | C. | ${v}_{m}^{2}$<2μgs | D. | ${v}_{m}^{2}$>2μgs |
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