题目内容
11.关于曲线运动,以下说法正确的是( )| A. | 曲线运动一定具有加速度 | |
| B. | 曲线运动一定不是匀变速运动 | |
| C. | 做曲线运动的物体所受合力可以为零 | |
| D. | 做曲线运动的物体所受合力一定变化 |
分析 物体运动轨迹是曲线的运动,称为曲线运动.曲线运动是变速运动,当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就在做曲线运动.曲线运动的物体速度沿切线方向.结合这些知识分析.
解答 解:A、曲线运动的物体在某点的速度方向为该点的切线方向,所以曲线运动的物体速度方向时刻在变化,因此曲线运动是变速运动,加速度不为零,故A正确;
B、曲线运动可以是匀变速运动,如平抛运动.故B错误;
C、曲线运动是变速运动,有加速度,由牛顿第二定律知,合力不为零,故C错误;
D、曲线运动的条件是物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,合外力可以是不变的,如平抛运动,故D错误.
故选:A
点评 本题关键要掌握曲线运动速度方向特点,以及质点做曲线运动的条件.要注意曲线运动一定是变速运动,不可能是匀速运动.
练习册系列答案
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1.
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19.如图1所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R.将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,R从坐标原点以v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向运动,玻璃管的v-t图象如图2所示,则( )

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6.
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| D. | 小球a、b的半径r |
16.
如图,我国发射的“嫦娥二号”卫星运行在距月球表面100km的圆形轨道上,到A点时调整成沿椭圆轨道运行,至距月球表面15km的B点作近月拍摄,以下判断正确的是( )
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| B. | 卫星从圆轨道进入椭圆轨道须减速制动 | |
| C. | 沿椭圆轨道运行时,卫星在A点的速度比在B点的速度大 | |
| D. | 沿圆轨道运行时在A点的加速度和沿椭圆轨道运行时在A点的加速度大小不相等 |
3.质量为1kg的物体,当其速率由3m/s变为4m/s时,它的动量增量的大小不可能是( )
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20.正电子发射型计算机断层显像(PET)的基本原理是:将放射性同位素${\;}_{8}^{15}$O注入人体,${\;}_{8}^{15}$O在人体内衰变放出的正电子与人体内的负电子相遇湮灭转化为一对γ光子,被探测器采集后,经计算机处理生成清晰图象.则根据PET原理判断下列表述正确的是( )
| A. | ${\;}_{8}^{15}$O在人体内衰变方程是${\;}_{8}^{15}$O→${\;}_{7}^{15}$N+${\;}_{1}^{0}$e | |
| B. | 正、负电子湮灭方程是${\;}_{1}^{0}$e+${\;}_{-1}^{0}$e→γ | |
| C. | 在PET中,${\;}_{8}^{15}$O主要用途是作为示踪原子 | |
| D. | 在PET中,${\;}_{8}^{15}$O主要用途是参与人体的新陈代谢 |