A. | 周期,角速度,向心力均不變 | B. | 勻速圓周運動是勻速運動 | ||
C. | 向心加速度大小與軌道半徑成反比 | D. | 角速度大的周期一定小 |
分析 勻速圓周運動速度大小不變,方向變化,是變速運動.加速度方向始終指向圓心,加速度是變化的,是變加速運動.向心力方向始終指向圓心,是變化的,根據(jù)T=$\frac{2π}{ω}$判斷角速度與周期的關(guān)系.
解答 解:A、勻速圓周運動的角速度和周期不發(fā)生變化,向心力的大小不變,但方向時刻改變,故A錯誤;
B、勻速圓周運動速度大小不變,方向變化,速度是變化的,是變速運動,故B錯誤;
C、根據(jù)a=$\frac{{v}^{2}}{r}$可知,當(dāng)線速度不變時,向心加速度大小與軌道半徑成反比,故C錯誤.
D、根據(jù)T=$\frac{2π}{ω}$可知,角速度大的周期一定。蔇正確.
故選:D
點評 矢量由大小和方向才能確定的物理量,所以當(dāng)矢量大小變化、方向變化或大小方向同時變化時,矢量都是變化的.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 增大B | B. | 增大α | C. | 減小R | D. | 減小m |
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A. | 氣體的密度增大一倍 | |
B. | 氣體分子的平均動能減小一半 | |
C. | 氣體的壓強增大一倍 | |
D. | 每秒撞擊單位面積的器壁的分子數(shù)變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩球相遇時間t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | B. | 拋出前兩球的水平距離x=$\frac{h{v}_{1}}{{v}_{2}}$ | ||
C. | 相遇時甲球速率v=$\frac{gh}{{v}_{2}}$ | D. | 若v2=$\sqrt{gh}$,則兩球相遇在$\frac{h}{4}$處 |
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A. | 若元件的載流子是正離子,則C側(cè)面電勢高于D側(cè)面電勢 | |
B. | 若元件的載流子是自由電子,則D側(cè)面電勢高于C側(cè)面電勢 | |
C. | 在測地球北極上方的地磁場強弱時,元件的工作面應(yīng)保持水平 | |
D. | 在測地球赤道上方的地磁場強弱時,元件的工作面應(yīng)保持水平 |
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A. | A.各國發(fā)射的所有人造地球衛(wèi)星的運行速度都不超過$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | |
B. | B.各國發(fā)射的所有人造地球衛(wèi)星的運行周期都應(yīng)小于2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ | |
C. | 地球同步衛(wèi)星一定在赤道上方一定高度處 | |
D. | 地球同步衛(wèi)星可相對地面靜止在北京的正上空 |
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A. | 地球中圓軌道衛(wèi)星的線速度是同步衛(wèi)星的$\frac{\sqrt{7}}{2}$倍 | |
B. | 地球中圓軌道衛(wèi)星相對同步衛(wèi)星靜止 | |
C. | 衛(wèi)星在向上發(fā)射升空的過程中由于氣體阻力做負(fù)功,地球引力做正功,機械能保持不變 | |
D. | 當(dāng)衛(wèi)星到達它的環(huán)繞軌道時,其內(nèi)的物體將處于完全失重狀態(tài) |
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