题目内容
2.关于平抛运动和匀速圆周运动的理解,下面说法中错误的是( )| A. | 平抛运动是匀变速运动 | |
| B. | 平抛运动的时间是有抛出点的高度决定 | |
| C. | 匀速圆周运动是匀变速曲线运动 | |
| D. | 匀速圆周运动的合外力一定指向圆心 |
分析 平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.根据运动学规律分析运动时间和水平位移的决定因素,匀速圆周运动是加速度大小不变,方向不断变化的曲线运动,加速度的方向始终变化.
解答 解:A、平抛运动的物体只受重力,与初速度方向垂直,加速度为g,保持为变,所以平抛运动是匀变速运动.故A正确;
B、平抛运动的物体竖直方向上做自由落体运动,由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得 t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,可知运动的总时间只由抛出的高度h决定,故B正确;
C、匀速圆周运动的加速度方向始终指向圆心,是变化的,不是匀变速曲线运动,故C错误;
D、匀速圆周运动的合外力提供向心力,一定指向圆心,故D正确.
本题选错误的,故选:C
点评 本题关键明确平抛运动与匀速圆周运动的运动性质,知道平抛运动只受重力,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动.
练习册系列答案
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12.如图所示,A、B两物体系在跨过光滑定滑轮的一根轻绳的两端,当A物体以速度v向左运动时,系A、B的绳分别与水平方向成30°、60°角,此时B物体的速度大小为( )
| A. | $\sqrt{3}$v | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$v | C. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$v | D. | $\frac{4\sqrt{3}}{3}$v |
13.
汽车通过拱形桥时的运动可以看作圆周运动,如图所示.质量为m的汽车以速度v通过半径为R的拱形桥最高点时,下列说法正确的是( )
| A. | 桥对汽车的支持力小于汽车对桥的压力 | |
| B. | 汽车对桥的压力大小为mg | |
| C. | 桥对汽车的支持力大小为mg-m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | |
| D. | 无论汽车的速度有多大,汽车对桥始终有压力 |
10.
如图所示,两根长度不同的细绳,一端固定于O点,另一端各系一个相同的小铁球,两小球恰好在同一水平面做匀速圆周运动,则( )
| A. | A球受绳的拉力较小 | |
| B. | 它们做圆周运动的周期相等 | |
| C. | 它们做圆周运动的线速度大小不相等 | |
| D. | 它们所需的向心力大小相等 |
17.关于曲线运动,下列说法正确的是( )
| A. | 做曲线运动的物体,速度的大小和方向都在不断变化 | |
| B. | 物体受到的合外力方向变化,一定做曲线运动 | |
| C. | 只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心 | |
| D. | 做曲线运动的物体,受到的合外力一定不为零 |
7.将一小球从距地面高45m的地方以15m/s的速度水平抛出(g取10m/s2)求:
(1)小球经多长时间落地?
(2)小球从抛出到落地,沿水平方向移动的距离是多大?
(3)小球从抛出开始2s末物体的速度.
(1)小球经多长时间落地?
(2)小球从抛出到落地,沿水平方向移动的距离是多大?
(3)小球从抛出开始2s末物体的速度.
14.
如图所示,一半径为R的绝缘筒中存在有磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m,电量为q(不计重力)的正粒子以速度v从圆筒上小孔c处沿直径方向射入筒内,若粒子经与筒壁多次碰撞后又从c孔飞出(不计碰撞能量损失及碰撞时间),要使粒子在筒中运动时间最短,则粒子射入圆筒的速率v应为( )
| A. | $\frac{qBR}{m}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}qBR}{3m}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}qBR}{m}$ | D. | $\frac{2\sqrt{3}qBR}{m}$ |
12.
图示中的路灯为太阳能路灯,每只路灯的光伏电池板有效采光面积约0.3m2.晴天时电池板上每平方米每小时接收到的太阳辐射能约为3×106J.如果每天等效日照时间约为6h,光电池一天产生的电能可供30W的路灯工作8h.光电池的光电转换效率约为( )
| A. | 4.8% | B. | 9.6% | C. | 16% | D. | 44% |
13.真空中两个静止的点电荷,相距为r时相互作用的库仑力大小为F,现不改变它们的电荷量,使它们之间的距离变为3r,则库仑力大小变为( )
| A. | $\frac{F}{3}$ | B. | $\frac{F}{9}$ | C. | 3F | D. | 9F |