题目内容
18.关于曲线运动,下列说法正确的是( )| A. | 曲线运动的速度的方向一定是时刻变化的 | |
| B. | 曲线运动的速度的大小一定是时刻变化的 | |
| C. | 曲线运动一定是变速运动,变速运动一定是曲线运动 | |
| D. | 曲线运动一定是变速运动,其加速度大小可能是不变的 |
分析 既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动;
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.
解答 解:A、既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动的速度方向一定变化,故A正确.
B、曲线运动的速度一定在变化,但速度的大小不一定变化,如匀速圆周运动,故B错误.
C、曲线运动一定是变速运动,但变速运动不一定是曲线运动,若简谐振动是变速运动,但不是曲线运动.故C错误.
D、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,由牛顿第二定律可知,加速度的大小和方向也不一定变化,如平抛运动.故D正确.
故选:AD
点评 本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,匀速圆周运动,平抛运动等都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住.
练习册系列答案
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8.
一个小球沿斜面向下运动,用每间隔$\frac{1}{10}$s曝光一次的频闪相机拍摄不同时刻小球位置的照片,如图8所示,即照片上出现的相邻两个小球的像之间的时间间隔为$\frac{1}{10}$s,测得小球在几个连续相等时间内位移(数据见表),则:
(1)小球在相邻的相等时间内的位移差在误差允许范围内相等(填“相等”或“不相等”),小球的运动性质属匀加速直线运动.
(2)有甲、乙两同学计算小球加速度方法如下:
甲同学:a1=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{{T}^{2}}$,a2=$\frac{{s}_{3}-{s}_{2}}{{T}^{2}}$,a3=$\frac{{s}_{4}-{s}_{3}}{{T}^{2}}$,a=$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}+{a}_{3}}{3}$;
乙同学:a1=$\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{2{T}^{2}}$,a2=$\frac{{s}_{4}-{s}_{2}}{2{T}^{2}}$,a=$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}}{2}$.
你认为甲、乙中哪位同学计算方法更准确?乙.加速度值为1.10m/s2.
| s1 | s2 | s3 | s4 |
| 8.20cm | 9.29cm | 10.40cm | 11.51cm |
(2)有甲、乙两同学计算小球加速度方法如下:
甲同学:a1=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{{T}^{2}}$,a2=$\frac{{s}_{3}-{s}_{2}}{{T}^{2}}$,a3=$\frac{{s}_{4}-{s}_{3}}{{T}^{2}}$,a=$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}+{a}_{3}}{3}$;
乙同学:a1=$\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{2{T}^{2}}$,a2=$\frac{{s}_{4}-{s}_{2}}{2{T}^{2}}$,a=$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}}{2}$.
你认为甲、乙中哪位同学计算方法更准确?乙.加速度值为1.10m/s2.
9.某气象卫星距地面高度h,其运行轨道可以近似为圆轨道,绕地球转动的角速度为ω,已知地球表面的重力加速度为g,地球的半径为R,那么该卫星绕地球转动的线速度为( )
| A. | v=ω(R+h) | B. | v=$\sqrt{g(R+h)}$ | C. | v=$\sqrt{\frac{gR}{R+h}}$ | D. | v=$\sqrt{ω•g•{R}^{2}}$ |
13.
如图,两辆车a、b分别在同一直车道上并排行驶,t=0时刻两车都在同一位置,由图可知( )
| A. | 25秒末b车的速度为10米/秒 | B. | 10秒后b车的速度大于a车 | ||
| C. | 10秒末两车相距25米 | D. | 20秒末两车再次相遇 |
如图所示,用伏安法测电源电动势和内阻的实验中,在电路中接一阻值为2Ω的电阻R0保护电阻,通过改变滑动变阻器,得到几组电表的实验数据:
![]()
U(V) | 1.10 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.06 |
I(A) | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.36 |
请完成下列问题
(1)本实验系统误差主要因素是 ;
(2)用作图法在坐标系内作出U-I图线;
(3)利用图线,测得电动势E= V,内阻r= Ω。
(4)电动势测量值 真实值,内阻测量值 真实值(选填“大于、小于或等于”);