题目内容
6.关于向心力的下列说法中正确的是( )A. | 做匀速圆周运动的物体,其向心力是不变的 | |
B. | 做圆周运动的物体,所受合力一定等于向心力 | |
C. | 向心力不改变做圆周运动物体速度的大小 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体,所受的合力为零 |
分析 物体做圆周运动时就需要有向心力,向心力是由外界提供的,不是物体产生的.做匀速圆周运动的物体向心力是由合外力提供的.向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小.向心力的方向时刻改变,向心力也改变
解答 解:AD、做匀速圆周运动的物体向心力是由合外力提供的,其大小不变,而方向时刻改变.故AD错误;
B、做圆周运动的物体,所受的合力不一定等于向心力,如非匀速圆周运动的合力就不等于向心力,故B错误.
C、向心力方向总是与速度方向垂直,对物体不做功,不能改变速度的大小,只改变速度的方向.故C正确.
故选:C.
点评 本题考查对向心力的理解能力.关键要知道向心力不是什么特殊的力,其作用产生向心加速度,改变速度的方向,不改变速度的大小
练习册系列答案
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A. | 火星探测器匀速飞行的速度约为$\frac{2πNR}{t}$ | |
B. | 火星探测器匀速飞行的向心加速度约为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$ | |
C. | 火星探测器的质量为$\frac{4π{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
D. | 火星的平均密度为$\frac{3πM{N}^{2}}{g{R}^{2}t}$ |
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A. | 载流子所受静电力的大小F=q$\frac{U}{d}$ | |
B. | 导体上表面的电势一定大于下表面的电势 | |
C. | 霍尔系数为k=$\frac{1}{nq}$,其中n为导体单位长度上的载流子数 | |
D. | 载流子所受洛伦兹力的大小f=$\frac{BI}{nhd}$,其中n为导体单位体积内的载流子数 |
15.两个完全相同的边长为L的匀质正方形金属框甲ABCD和乙A′B′C′D′,甲在A点断开,乙在A′点断开.如图,将甲乙叠放一起,四边重合,静止放置于水平桌面上,垂直桌面存在磁感应强度为B的匀强磁场,同时对甲,乙施加沿虚线(方框对角线)方向的外力,令甲乙分别向相反方向做速率为v的匀速直线运动,两金属框接触良好,忽略一切摩擦以及方框形变,对两个方框从重叠至被拉开的过程中,下列说法正确的是( )
A. | 回路中产生的感应电动势最大值为2$\sqrt{2}$BLv | |
B. | 回路中产生的感应电动势最大值为$\sqrt{2}$BLv | |
C. | 回路感应电流随时间逐渐减小到0 | |
D. | 在两金属框脱离接触前电流的大小保持不变 |