题目内容
4.一辆汽车保持恒定速率驶过一座圆弧形凸桥,在此过程中,汽车( )A. | 作匀速运动 | B. | 作匀变速运动 | ||
C. | 加速度大小恒定 | D. | 受到平衡力的作用 |
分析 汽车做匀速圆周运动,速度方向在变化,做变速运动.所受的合力由牛顿第二定律列式,判断汽车所需的向心力的变化情况、加速度的变化情况.
解答 解:A、汽车保持恒定速率驶过圆弧形凸桥,做匀速圆周运动,速度大小方向,方向时刻改变,所以汽车做变速运动,故A错误.
B、由于汽车做匀速圆周运动,所以加速度始终指向圆心,加速度的方向一直在发生变化,所以汽车做的不是匀变速运动,而是做变加速运动,故B错误.
C、由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$知,v和r不变,则加速度大小不变,故C正确.
D、由于匀速圆周运动需要向心力,所以汽车受到的合外力不为零,合外力提供向心力,故D错误.
故选:C.
点评 要理解做匀速圆周运动物体的向心力是由合力提供,由牛顿第二定律可以解出物体的向心加速度,注意向心加速度是一个方向一直在变化的量.
练习册系列答案
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