题目内容
8.物体做曲线运动的条件为( )A. | 物体运动的初速度不为零 | |
B. | 物体所受的合外力的方向与加速度的方向不在同一条直线上 | |
C. | 物体加速度的方向与速度的方向不在同一条直线上 | |
D. | 物体所受的合外力为变力 |
分析 物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.
解答 解:A、当合力与速度不在同一条直线上时,物体做曲线运动,由牛顿第二定律可知合外力的方向与加速度的方向始终相同,所以当物体加速度的方向与速度的方向不在同一条直线上时,物体做曲线运动,合力可以变化,也可以不变,所以C正确.
故选:C
点评 本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,本题基本上就可以解决了.
练习册系列答案
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18.关于涡流,下列说法中不正确的是( )
A. | 真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置 | |
B. | 家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的 | |
C. | 阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动 | |
D. | 变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流 |
19.下列说法中正确的是( )
A. | 能就是功,功就是能 | |
B. | 物体做功越多,物体的能量就越大 | |
C. | 外力对物体不做功,这个物体就没有能量 | |
D. | 能量转化的多少可以用做功来量度 |
16.某物理学习小组在探究超重、失重现象时设计了一款超、失重演示仪,其设计方法是用两根细铁丝作为一小铁球的运动轨道,两铁丝轨道之间的距离能保证小球恰好能停在A、B两点而不至于从轨道上漏下去(如图所示),然后让小球从O点滑下(O 点相对于A、B有足够的高度差),在小球沿轨道下滑的过程中( )
A. | 小球能够从A点通过 | B. | 小球不能够从A点通过 | ||
C. | 小球能够从B点通过 | D. | 小球不能够从B点通过 |
3.一质量为m的物体,从距地面高度为h处由静止开始做自由落体运动,则( )
A. | 落地时重力的瞬时功率为mg$\sqrt{gh}$ | B. | 落地时重力的瞬时功率为$\frac{1}{2}mg\sqrt{gh}$ | ||
C. | 下落过程重力的平均功率为mg$\sqrt{\frac{gh}{2}}$ | D. | 下落过程重力的平均功率为mg$\sqrt{2gh}$ |
13.在同一水平直线上的两位置分别沿同方向水平抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中P点相遇,则必须( )
A. | 先抛出A球 | B. | 先抛出B球 | ||
C. | 同时抛出A、B两球 | D. | 在P点A球速率大于B球速率 |
20.如图所示是放置于水平地面上的简易滑梯示意图,一小孩从滑梯斜面顶点A开始无初速度下滑,在AB段匀加速下滑,在BC段匀减速下滑,滑到C点恰好速度为零(B点为AC的中点),整个过程中滑梯保持静止状态.假设该小孩在AB段和BC段滑动时与斜面间的动摩擦因数分别为μ1和μ2,斜面倾角为θ,则( )
A. | 整个过程中地面对滑梯的支持力始终等于该小孩和滑梯的总重力,地面对滑梯始终无摩擦力作用 | |
B. | 动摩擦因数满足μ1+μ2=2tanθ | |
C. | 该小孩在AB和BC两段运动的时间相等,平均速度也相等 | |
D. | AB段与BC段小孩受的摩擦力做功的平均功率相等 |
7.如果把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,天文学家进行了这样的观测:如图所示,当太阳与水星、金星处在同一条直线上时开始计时,经过一段时间后,水星转过的角度为θ1;金星转过的角度为θ2(θ1、θ2均为锐角),则由此条件可求得( )
A. | 水星和金星绕太阳运动的周期之比 | |
B. | 水星和金星的密度之比 | |
C. | 水星和金星做圆周运动的轨道半径之比 | |
D. | 水星和金星绕太阳运动的向心加速度之比 |
8.放射性同位素钍232经α、β衰变会生成氡,其衰变方程式为:${\;}_{90}^{232}$Th→${\;}_{86}^{220}$Rn+xα+yβ,其中( )
A. | x=1,y=3 | B. | x=3,y=2 | C. | x=3,y=1 | D. | x=2,y=3 |