题目内容
12.物体做曲线运动过程中,一定发生变化的物理量是( )| A. | 速度大小 | B. | 速度方向 | C. | 加速度 | D. | 合外力 |
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,它的速度肯定是变化的;
而匀速圆周运动的速率是不变的,平抛运动的合力、加速度是不变的.
解答 解:A、匀速圆周运动是曲线运动,它的速度大小是不变的,即速率是不变的.故A错误;
B、物体既然做曲线运动,那么它的速度方向肯定是不断变化的,所以速度一定在变化,故B正确;
C、D、平抛运动也是曲线运动,但是它的合力为重力,加速度是重力加速度,都是不变的,故C错误,D错误;
故选:B.
点评 曲线运动不能只想着匀速圆周运动,平抛也是曲线运动的一种,在做题时一定要考虑全面.
练习册系列答案
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3.人造地球卫星与地面的距离为地球半径的1.5倍,卫星正以角速度ω做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,R、ω、g这三个物理量之间的关系是( )
| A. | ω=$\frac{2}{5}$$\sqrt{\frac{2g}{5R}}$ | B. | ω=$\sqrt{\frac{2g}{5R}}$ | C. | ω=$\frac{3}{2}$$\sqrt{\frac{3g}{2R}}$ | D. | ω=$\frac{2}{5}$$\sqrt{\frac{5g}{2R}}$ |
20.
如图所示,编号1是倾角为37°的三角形劈,编号2、3、4是梯形劈,1至4号劈靠在一起放于水平面上,但不固定,它们的斜面部分位于同一倾斜平面内,构成一个完整的斜面体.可视为质点的物块质量m=1kg,与各斜面部分的摩擦因数均为μ1=0.5,1至4号劈的质量均为M=1kg,与地面的摩擦因数均为μ2=0.4,现使物块以足够大的初速度从三角形劈的底端冲上斜面,假定最大静摩擦力与滑动摩擦力相等(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)则正确的是( )
| A. | 物块在1号劈上滑动时,劈对地面的摩擦力方向向左 | |
| B. | 物块滑到第3块劈时,梯形劈开始相对地面滑动 | |
| C. | 物块滑到第4块劈时,梯形劈开始相对地面滑动 | |
| D. | 物块上滑的整个过程中,所有劈均为相对地面滑动 |
7.
如图所示,在等量异号点电荷的电场中,A、B两点分别位于场源电荷连线中点O的两侧,且OA大于OB,将两个电荷量大小分别为qA、qB的试探电荷分别放置于A、B两点.取无穷远处为零势面,忽略qA、qB之间库仑力.在将它们移动到无穷远的过程中发现它们克服电场力做功相同,则下列说法正确的是( )
| A. | qA带正电,qB带负电 | |
| B. | qA的电荷量小于qB的电荷量 | |
| C. | A点的电场强度大于B点的电场强度 | |
| D. | 如果将qA和qB交换位置,则qA在B处的电势能一定小于qB在A处的电势能 |
17.
在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业,如图所示,已知消防车梯子的下端用摩擦很小的铰链固定在车上,上端靠在摩擦很小的竖直玻璃幕墙上.消防车静止不动,在消防队员梯子匀速向上爬的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 铰链对梯的作用力逐渐减小 | B. | 墙对梯的弹力不变 | ||
| C. | 地面对车的摩擦力逐渐减小 | D. | 地面对车的弹力不变 |
4.该同学已经测得各点与第一点即O点的距离列如表.
(1)已知打点计时器打点的周期为T=0.02s,为了尽量准的测出打D点时重锤的运动速度,他应采用的计算公式是vD=$\frac{{{d}_{5}-d}_{3}}{2T}$,计算的结果是vD=2.46m/s
(2)该同学想用上述纸带的现成数据用尽量简洁,精确的方法计算出重锤下落的加速度,他应当采用的计算公式是g=$\frac{({{d}_{7}-d}_{4})-{(d}_{4}{-d}_{1})}{{9T}^{2}}$,计算结果是g=9.67m/s.
| 线段 | OA | OB | OC | OD | OE | OF | OG |
| 代号 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
| 长度(cm) | 19.56 | 23.51 | 28.43 | 33.10 | 38.25 | 44.02 | 50.12 |
(2)该同学想用上述纸带的现成数据用尽量简洁,精确的方法计算出重锤下落的加速度,他应当采用的计算公式是g=$\frac{({{d}_{7}-d}_{4})-{(d}_{4}{-d}_{1})}{{9T}^{2}}$,计算结果是g=9.67m/s.
2.关于冲量、动量与动量变化的下述说法中正确的是( )
| A. | 物体的动量等于物体所受的重力的冲量 | |
| B. | 物体所受合外力的冲量大小等于物体动量的变化大小 | |
| C. | 物体所受合外力的冲量方向与物体动量的变化方向相同 | |
| D. | 物体的动量变化方向一定与物体的初动量方向相同 |