14.質(zhì)量m=5.0×10-2kg的小球做軌道半徑r=0.3m的勻速圓周運動,保持軌道半徑不變,當(dāng)角速度增大為原來的2倍時,向心力增加了18N,試求原來的向心力和加速度.

分析 根據(jù)圓周運動的向心力公式${F}_{n}=mr{ω}^{2}$,結(jié)合角速度的變化和向心力的增加量求出原來向心力的大小以及加速度的大。

解答 解:設(shè)原來角速度為ω,向心力大小為F,
則有:F=mrω2,
當(dāng)角速度增大為原來的2倍時,向心力增加了18N,有:F+18=mr•4ω2
代入數(shù)據(jù)聯(lián)立解得F=6N.
則原來的加速度a=$\frac{F}{m}=\frac{6}{5×1{0}^{-2}}=120m/{s}^{2}$.
答:原來向心力的大小為6N,加速度大小為120m/s2

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握圓周運動向心力的公式,${F}_{n}=mr{ω}^{2}=m\frac{{v}^{2}}{r}$,并能靈活運用,基礎(chǔ)題.

練習(xí)冊系列答案
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4.某航母跑道長為200m,飛機在航母上滑行的加速度α大小滿足5.25m/s2≤a≤6m/s2,起飛需要的最低速度為50m/s.若要飛機正常起飛,飛機在滑行前,需要借助彈射系統(tǒng)獲得的初速度可能是( 。
A.5m/sB.10m/sC.20m/sD.25m/s

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5.如圖所示是平放在水平地面上的汽缸,總長為2l,缸內(nèi)活塞面積為S.厚度不計,汽缸與地面間的最大靜摩擦力和滑動摩擦力都是f0,一勁度系數(shù)為k的水平彈簧,一端與活塞相連,另一端固定在墻上,活塞可在缸內(nèi)無摩擦地滑動,當(dāng)缸內(nèi)充有溫度為T0、壓強為P0(大氣壓強也是P0)的理想氣體時,活塞平衡于汽缸中央,彈簧恰處于自然長度,要使活塞緩慢右移至汽缸口,缸內(nèi)氣體溫度應(yīng)升至多少?

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2.如圖是一個電場中的等勢面分布.
(1)A、B兩點中,電場強度較大的點是:A;
(2)某次運動中,一個電子的軌跡依次經(jīng)過b、c、d、e四個等勢面,則電子從b等勢面運動到e等勢面過程中,靜電力做功15eV;若電子經(jīng)過b等勢面時電子的動能為20eV,則電子經(jīng)過e等勢面的動能為35eV.

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9.經(jīng)典理論的局限性,下列說法正確的是( 。
A.只要速度很小,對微觀離子的運動經(jīng)典理論仍然適用
B.相對論否定了經(jīng)典理論
C.對于高速運動物體經(jīng)典理論仍然適用
D.運動物體的速度跟光速相差不大時,質(zhì)量大于靜止時的質(zhì)量

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19.用托里拆利實驗測大氣壓強時,管內(nèi)混有少量空氣,因此讀數(shù)不準(zhǔn),當(dāng)大氣壓強為75cmHg時,讀數(shù)為74.5cmHg,這時管中空氣柱長22cm,當(dāng)氣壓計讀數(shù)為75.5cmHg時,實際大氣壓強多大?

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6.如圖所示,磁感應(yīng)強度B=1T的勻強磁場垂直于光滑平行金屬指向紙內(nèi).電阻為0.5Ω的金屬棒PQ以1m/s的速度貼著導(dǎo)軌向右運動,導(dǎo)軌間距l(xiāng)=1m,導(dǎo)軌左側(cè)的電阻R=0.5Ω,其他電阻不計.
(1)求金屬棒PQ兩端的電勢差UPQ;
(2)為維持金屬棒勻速運動,外力在10s時間內(nèi)應(yīng)做多少功?

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3.如圖所示,是某物體的v-t圖象.在前20秒內(nèi),物體位移的大小是125m,物體改變運動方向的時刻是15s末,在最后5秒內(nèi),物體做勻加速直線運動.

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4.如圖所示,一偏心輪繞垂直紙面的軸O勻速轉(zhuǎn)動,a、b、c是輪邊緣上的三個質(zhì)點,則偏心輪轉(zhuǎn)動過程中a、b、c三個質(zhì)點( 。
A.角速度ωa>ωb>ωcB.線速度va=vb=vc
C.向心加速度aa<ab<acD.向心力Fa<Fb<Fc

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