题目内容
2.以下关于物体做圆周运动时,正确的说法是( )| A. | 所受到的合外力一定指向圆心 | |
| B. | 速度的大小可以不变,速度的方向一定改变 | |
| C. | 转得越快,加速度越大 | |
| D. | 线速度与圆周运动的半径成反比,角速度与圆周运动的半径成正比 |
分析 物体做圆周运动就需要有向心力,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.向心力的方向时刻改变,向心力也改变;结合圆周运动的各物理量之间的关系公式分析;
解答 解:A、做匀速圆周运动时有始终指向圆心的向心力,一般的圆周运动所受到的合外力不一定指向圆心.故A错误.
B、物体做圆周运动时速度的大小可以不变,如匀速圆周运动,但速度的方向一定改变.故B正确.
C、匀速圆周运动的加速度:a=ω2r,除与角速度有关,还与半径r成正比,所以转得快,加速度不一定越大.故C错误.
D、物体做圆周运动时,要说明:在角速度相等时,线速度与圆周运动的半径成反比;在线速度相等时,角速度与圆周运动的半径成正比.故D错误.
故选:B
点评 本题考查对向心力等与圆周运动有关的物理量的理解能力.要明确在讨论匀速圆周运动的各物理量之间的关系时,要先说明公式的使用条件.
练习册系列答案
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10.关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是( )
| A. | 第一宇宙速度的数值是11.2km/s | |
| B. | 第一宇宙速度又称为逃逸速度 | |
| C. | 第一宇宙速度是卫星在地面附近环绕地球做圆周运动的速度 | |
| D. | 卫星绕地球运行时的速度不可能超过第一宇宙速度 |
17.A、B、C为完全相同的金属小球,A、B带电量分别为Q1和Q2,均为正电,C不带电.A、B相互接触后再将C与 B接触,则它们的带电情况不正确的是( )
| A. | C的电荷量为 $\frac{{{Q_1}+{Q_2}}}{2}$ | B. | B的带电量为$\frac{{{Q_1}+{Q_2}}}{4}$ | ||
| C. | A的带电量为$\frac{{{Q_1}+{Q_2}}}{2}$ | D. | C的带电量为$\frac{{{Q_1}+{Q_2}}}{4}$ |
14.下列有关电磁波的说法正确的是( )
| A. | 手机利用电磁波传送信号 | B. | 牛顿首先证实了电磁波的存在 | ||
| C. | 伽利略预言了电磁波的存在 | D. | 电磁波的传播需要介质 |
13.
如图所示,小车A通过一根绕过定滑轮的轻绳吊起一重物B,开始时用力按住A使A不动,现设法使A以速度vA=4m/s向左做匀速运动,某时刻连接A车右端的轻绳与水平方向成θ=370角,设此时B的速度大小为vB,(cos37°=0.8),不计空气阻力,忽略绳与滑轮间摩擦,则( )
| A. | A不动时B对轻绳的拉力就是B的重力 | |
| B. | 当轻绳与水平方向成θ角时重物B的速度vB=5m/s | |
| C. | 当轻绳与水平方向成θ角时重物B的速度vB=3.2m/s | |
| D. | B上升到滑轮处前的过程中处于超重状态 |
14.
如图所示为一水平导轨,A、B为弹性竖直挡板,相距L=8m.小球自A板处开始,以v0=8m/s的速度沿导轨向B运动.它与A、B挡板碰撞后均以与碰前大小相等的速率反弹回来,且在导轨上做减速运动的加速度大小不变.为使小球停在AB的中点,这个加速度的大小可能为( )
| A. | $\frac{1}{3}$m/s2 | B. | 1.5m/s2 | C. | $\frac{8}{3}$m/s2 | D. | 8m/s2 |