一輛汽車保持恒定速率駛過一座圓弧形凸橋,在此過程中,汽車一定是( 。
| A. | 做勻變速運動 | B. | 所受合外力為零 |
| C. | 加速度大小恒定 | D. | 做變加速運動 |
牛頓第二定律;向心力.版權所有 | |
專題: | 牛頓第二定律在圓周運動中的應用. |
分析: | 汽車做勻速圓周運動所由牛頓第二定律:F向=,根據公式判斷汽車所需的向心力的變化情況、加速度的變化情況. |
解答: | 解:汽車做勻速圓周運動所由牛頓第二定律:F向==ma向心, AD、由于汽車做勻速圓周運動,所以加速度始終指向圓心,即加速度的方向一直在發(fā)生變化,所以汽車做的不是勻變速運動,而是做變加速運動,故A錯誤,D正確. B、由于勻速圓周運動需要向心力,所以汽車受到的合外力不為零,合外力提供向心力,故B錯誤. C、汽車的向心加速度:a向心=,由于汽車做勻速圓周運動,所以v的大小不變,即加速度大小恒定,故C正確. 故選:CD |
點評: | 要理解做勻速圓周運動物體的向心力是由合力提供,由牛頓第二定律可以解出物體的向心加速度,注意向心加速度是一個方向一直在變化的量. |
科目:高中物理 來源: 題型:
一個面積S=4×10﹣2m2、匝數n=100匝的線圈,放在勻強磁場中,磁場方向垂直于線圈平面,磁感應強度B隨時間t變化的規(guī)律如圖所示,則下列判斷正確的是( 。
| A. | 在開始的2s內穿過線圈的磁通量變化率等于﹣0.08Wb/s |
| B. | 在開始的2s內穿過線圈的磁通量的變化量等于零 |
| C. | 在開始的2s內線圈中產生的感應電動勢等于﹣0.08V |
| D. | 在第3s末線圈中的感應電動勢等于零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,輕繩的上端系于天花板上的O點,下端系有一只小球.將小球拉離平衡位置一個角度后無初速釋放.當繩擺到豎直位置時,與釘在O點正下方P的釘子相碰.在繩與釘子相碰瞬間,以下哪些物理量的大小一定不變( 。
| A. | 小球的線速度大小 | B. | 小球的角速度大小 |
| C. | 小球的向心加速度大小 | D. | 小球所受拉力的大小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,位于豎直平面上的圓弧軌道光滑,半徑為R,OB沿豎直方向,上端A距地面高度為H,質量為m的小球從A點由靜止釋放,到達B點時的速度為,最后落在地面上C點處,不計空氣阻力.求:
(1)小球剛運動到B點時的加速度為多大,對軌道的壓力多大.
(2)小球落地點C與B點水平距離為多少.
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科目:高中物理 來源: 題型:
已知地球半徑為R,地面重力加速度為g.假設地球的自轉加快,則赤道上的物體就可能克服地球引力而飄浮起來,則此時地球的自轉周期為( 。
| A. | B. | 2π | C. | 2π | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:
兩顆人造地球衛(wèi)星,都在圓形軌道上運行,質量之比為mA:mB=1:2,軌道半徑之比rA:rB=1:2,求它們的
(1)線速度之比vA:vB
(2)角速度之比ωA:ωB
(3)周期之比TA:TB
(4)向心加速度之比aA:aB.
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,水平放置的傳送帶以v=2m/s的速度向右運行,現將一質量為m=1kg的小物體輕輕地放在傳送帶的左端,物體與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.2,左端與右端相距4m,若g=10m/s2,則小物體從左端運動到右端所需時間為 2.5 s,摩擦力對物塊做的功為 2 J,摩擦力對傳送帶做的功為 ﹣4 J,運動過程中由于摩擦產生的內能為 2 J.
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科目:高中物理 來源: 題型:
在街頭的理發(fā)店門口,?梢钥吹接羞@樣的標志:一個轉動的圓筒,外表有彩色螺旋斜條紋,我們感覺條紋在沿豎直方向運動,但實際上條紋在豎直方向并沒有升降,這是由于圓筒的轉動而使我們的眼睛產生的錯覺.如圖所示,假設圓筒上的條紋是圍繞圓筒的一條寬帶,相鄰兩圈條紋在沿圓筒軸線方向的距離(即螺距)為L=10cm,圓筒沿逆時針方向(從俯視方向看),以2轉/秒的轉速勻速轉動,我們感覺到的升降方向和速度大小分別為( 。
A. 向上 10cm/s B. 向上 20cm/s C. 向下 10cm/s D. 向下 20cm/s
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