题目内容
1.一个做匀速直线运动的物体,突然受到一个与运动方向垂直的恒力作用时,物体的运动轨迹是( )| A. | 一定做匀变速曲线运动 | |
| B. | 一定做平抛运动 | |
| C. | 可能做直线运动,也可能做曲线运动 | |
| D. | 可能做匀速圆周运动 |
分析 判断合运动是直线运动还是曲线运动,关键看合速度的方向和合加速度的方向是否在同一条直线上;当物体受到一个与运动方向垂直的恒力作用时,加速度的大小与方向都不变,是匀变速曲线运动.
解答 解:A、物体受与初速度方向垂直的恒力作用时,根据牛顿第二定律可知,加速度的大小与方向都不变;将运动分解为:初速度方向物体做匀速直线运动,其垂直方向做初速度为零的匀加速直线运动,合运动为匀变速曲线运动.但不一定是平抛运动;故BC错误,A正确;
D、匀速圆周运动受到的合外力的方向始终指向圆心,不变力.所以物体在恒力的作用下不可能做匀速圆周运动.故D错误.
故选:A
点评 本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件、平抛运动、匀速圆周运动等常见的曲线运动的特点,本题基本上就可以解决了.
练习册系列答案
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11.随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不是梦想:假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点.已知月球的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
| A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{{v}_{0}}{t}$ | |
| B. | 月球的质量为$\frac{{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$ | |
| C. | 宇航员在月球表面获得$\sqrt{\frac{2{v}_{0}R}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
| D. | 宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$\sqrt{\frac{Rt}{{v}_{0}}}$ |
12.质量为m的物体,在距地面h高处以g/4的加速度由静止竖直下落到地面.在此过程中下列说法中正确的是( )
| A. | 重力势能减少mgh | B. | 物体的动能增加$\frac{1}{4}$mgh | ||
| C. | 物体的机械能减少$\frac{1}{4}$mgh | D. | 物体克服阻力做功$\frac{3}{4}$mgh |
16.
为了验证做平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图所示的装置进行实验.小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落.关于该实验,下列说法中正确的是( )
| A. | 两球的质量应相等 | |
| B. | 两球应同时落地 | |
| C. | 实验只能说明A球在竖直方向上做自由落体运动 | |
| D. | 实验也能说明A球在水平方向上做匀速直线运动 |
6.
如图所示,一个物块在与水平方向成θ=37°、大小为10N的拉力F作用下,沿水平面向右运动一段距离x=1m.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,在此过程中,拉力对物块做的功为( )
| A. | 16 J | B. | 10 J | C. | 8 J | D. | 6 J |
13.有关科学家对物理的贡献,下列说法正确的是( )
| A. | 亚里士多德通过理想斜面实验证明了运动不需要力来维持 | |
| B. | 卡文迪许发现了行星运动三定律 | |
| C. | 牛顿发现了万有引力定律 | |
| D. | 开普勒利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量 |
10.物体做匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,那么( )
| A. | 在任意时间内,物体的末速度一定等于初速度的2倍 | |
| B. | 在任意时间内,物体的末速度一定比初速度大2 m/s | |
| C. | 在任意一秒内,物体的末速度一定比初速度大2 m/s | |
| D. | 第n s的初速度一定比第(n-1)s的末速度大2 m/s |