题目内容
13.下列说法正确的是( )| A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
| B. | 平抛运动一定是匀变速运动 | |
| C. | 匀速圆周运动是速度不变的运动 | |
| D. | 物体做离心运动是因为受到了离心力的作用 |
分析 曲线运动的速度沿轨迹的切线方向,曲线运动一定是变速运动.平抛运动只受重力,是匀变速运动.
解答 解:A、曲线运动的速度沿轨迹的切线方向,所以曲线运动的速度方向时刻在改变,一定是变速运动,故A正确.
B、平抛运动只受重力,加速度为g,保持不变,所以平抛运动是匀变速运动.故B正确.
C、匀速圆周运动的速度沿圆周的切线方向,速度方向时刻在改变,所以匀速圆周运动是速度变化的曲线运动,故C错误.
D、物体做离心运动或向心运动是物体的运动趋势,并不是受离心力或向心力(效果力).故D错误.
故选:AB
点评 本题关键要掌握曲线运动的基本知识,知道曲线运动的速度沿轨迹的切线方向,曲线运动一定是变速运动.
练习册系列答案
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3.一个质量为0.6Kg的物体,在两个力作用下产生了15m/s2的加速度,下列各组值不可能是这两个力的是( )
| A. | 3 N 和 4 N | B. | 10 N 和 15 N | ||
| C. | 1000 N 和 1000 N | D. | 1000 N 和 1500 N |
4.
如图所示,倾角为θ的光滑斜面MNPQ的长为L,C点为斜面底边NP的中点,有一长为$\frac{L}{4}$的细线,细线的一端固定在O点,O点是斜面MNPQ的中心位置,另一端拴一质量为m的小球,使小球在斜面上做完整的圆周运动,不计空气阻力,小球可看成质点.则下列说法正确的有( )
| A. | 若小球恰好做完整的圆周运动,通过最高点A时的速度为vA=$\frac{\sqrt{gLsinθ}}{2}$ | |
| B. | 若小球恰好做完整的圆周运动通过A点时,细线因某种原因突然断裂,为保证小球不从MN边射出,则斜面底边NP的宽度d应满足d≥$\frac{\sqrt{6}}{4}$L | |
| C. | 若小球转到B点时细线突然断裂,小球恰好从距离C点为b的E点射出,则细线断裂的瞬间细线的拉力为mgsinθ(8b2+L2) | |
| D. | 若小球恰好做完整的圆周运动,则通过最高点时对细线的拉力为mg |
1.
如图所示,一个圆盘可绕通过圆盘中心O且垂直与盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一个小物块A,A距离中心O点的距离为r,动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若它随圆盘一起做匀速圆周运动,则( )
| A. | 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向与运动方向相反 | |
| B. | 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向指向圆盘中心 | |
| C. | 当角速度超过$\sqrt{\frac{μg}{r}}$时,物体开始相对圆盘滑动 | |
| D. | 当角速度超过$\sqrt{\frac{r}{μg}}$时,物体开始相对圆盘滑动 |
8.如图所示,物体沿边长为a的正方形由A如箭头所示的方向运动到D,则它的位移和路程分别是( )
| A. | 3a 向上,3a | B. | a 向下,3a | C. | a 向上,3a | D. | a 向下,3a 向下 |
2.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量pA=9kg•m/s,B球的动量pB=3kg•m/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能是( )
| A. | p′A=6kg•m/s,p′B=6kg•m/s | B. | p′A=8kg•m/s,p′B=4kg•m/s | ||
| C. | p′A=4kg•m/s,p′B=8kg•m/s | D. | p′A=-2kg•m/s,p′B=14kg•m/s |
3.如图所示,物块放在小车上,随小车一起向右加速运动,下列说法正确的是( )

| A. | 摩擦力对物体做正功,物体内能增加 | |
| B. | 弹力对物块负功 | |
| C. | 若小车运动的加速度增加,物块可能相对小车滑动 | |
| D. | 若小车运动的加速度减小,物块可能相对小车滑动. |