题目内容
19.关于曲线运动、平抛运动、圆周运动,以下说法中正确的是( )| A. | 物体在恒力作用下不可能做曲线运动 | |
| B. | 平抛运动是典型的匀变速运动曲线运动 | |
| C. | 匀速圆周运动是速度不变的圆周运动 | |
| D. | 匀速圆周运动的向心力始终保持不变 |
分析 曲线运动的条件是物体的速度方向与合力方向不共线;曲线运动的合力可以是变力,也可以是恒力,如平抛运动合力恒定,匀速圆周运动合力是变力.
解答 解:A、曲线运动的条件是物体的速度方向与合力方向不共线,平抛运动合力恒定,是典型的匀变速运动曲线运动,故A错误,B正确;
C、匀速圆周运动的速度方向不断改变,一定是变速运动,故C错误;
D、匀速圆周运动的向心力大小不变,方向时刻改变,故D错误;
故选:B
点评 本题关键明确曲线运动的条件和曲线运动的性质,通常要结合平抛运动和匀速圆周运动进行分析讨论.
练习册系列答案
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9.同步卫星相对地面静止不动,犹如挂在天空中,下列说法正确的是( )
| A. | 同步卫星处于平衡状态 | |
| B. | 同步卫星的速率是唯一的 | |
| C. | 所有同步卫星所受的合力是相等的 | |
| D. | 各国的同步卫星都在同一圆周上运动 |
10.
如图所示,物体以9.8m/s的水平初速度v0抛出,飞行一段时间后,垂直撞在倾角为30°的斜面上,取g=9.8m/s2,则这段飞行所用的时间为( )
| A. | $\frac{3}{2}$s | B. | $\frac{3}{2}$s | C. | $\sqrt{3}$s | D. | 2 s |
7.
在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )
| A. | t=0.005 s时线圈平面与磁场方向平行 | |
| B. | t=0.010 s时线圈的磁通量变化率最大 | |
| C. | 线圈产生的交变电动势频率为100 Hz | |
| D. | 线圈产生的交变电动势有效值为311 V |
14.
如图所示,以不同的初速度将三个物体自固定斜面顶端沿水平方向抛出后均落在斜面上,物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角θ满足的关系是( )
| A. | θ1>θ2>θ3 | B. | θ1<θ2<θ3 | C. | θ1=θ2=θ3 | D. | 以上都不对 |
4.
如图所示,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块沿该圆形轨道的竖直面做圆周运动,A、C为圆周的最高点和最低点,B、D与圆心O在同一水平线上.小滑块运动过程中时,物体M始终保持静止,关于物体M对地面的压力N和地面对物体的摩擦力,下列说法正确的是( )
| A. | 滑块运动到A点时,N>Mg,摩擦力方向向左 | |
| B. | 滑块运动到B点时,N=Mg,摩擦力方向向右 | |
| C. | 滑块运动到C点时,N>( M+m) g,M与地面无摩擦力 | |
| D. | 滑块运动到D点时,N=( M+m) g,摩擦力方向向左 |
11.
如图所示,某人造卫星在完成实验任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于该卫星的运动,下列说法中正确的有( )
| A. | 在轨道Ⅱ上由A到B,地球对卫星的引力做正功 | |
| B. | 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
| C. | 在轨道Ⅱ上经过A时的动能大于在轨道Ⅰ上经过A时的动能 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |
8.
如图所示,物块P置于水平转盘上随转盘一起运动,图中c沿半径指向圆心,a与c垂直,下列说法正确的是( )
| A. | 当转盘匀速转动时,P受摩擦力方向为a方向 | |
| B. | 当转盘减速转动时,P受摩擦力方向可能为b方向 | |
| C. | 当转盘加速转动时,P受摩擦力方向可能为c方向 | |
| D. | 当转盘减速转动时,P受摩擦力方向可能为d方向 |
9.
将两个带等量负电荷的点电荷m、n固定在绝缘水平面上,如图所示,其中虚线GH为两带电体的连线,另一条虚线为连线在水平面内的中垂线,且垂足为O.在中垂线上某点将一形状可忽略不计的带正电滑块p无初速度释放,假设滑块p所受的一切阻力均不计.下列说法正确的是( )
| A. | 释放点的电场强度大小小于O点的电场强度大小,释放点的电势高于O点电势 | |
| B. | 滑块由释放到运动至距出发点最远的过程中,滑块p所受的电场力先减小后增大 | |
| C. | 滑块由释放到运动至距出发点最远的过程中,滑块p所受的电场力先做正功后做负功 | |
| D. | 如果将m、n的电荷量同时增大相同的量,则滑块p在往复运动的过程中,其最大速度不变 |