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15.关于物体的运动,下列说法中正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动
B.变速运动一定是曲线运动
C.物体在变力作用下的运动一定是曲线运动
D.运动物体的加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动

分析 物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.

解答 解:A、做曲线运动的物体速度方向时刻变化即速度不断变化,故A正确;
B、变速运动还包括速度方向不变但大小改变的变速直线运动,故B错误;
C、如果变力的方向始终与速度方向共线,那么物体做的是变速直线运动,如弹簧振子的简谐振动.故C错误;
D、如果运动物体的加速度大小、速度大小都不变,但物体的速度方向不断发生改变,则是曲线运动,如匀速圆周运动.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,匀速圆周运动,平抛运动等都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.作图
(1)如图1,质点沿圆周做逆时针方向的匀速圆周运动,先后通过A、B、C三点,试画出:
①质点经过A点时的速度
②从B点到C点的位移.
(2)如图2所示,金属棒ab在匀强磁场中沿金属导轨向右运动,请在图中画出螺线管中感应电流的方向和ab棒所受磁场力的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,在倾角θ=30°的光滑斜面上有一垂直于斜面的固定挡板C,质量相等的两木块A,B用一劲度系数为k的轻弹簧相连,系统处于静止状态,弹簧压缩量为L.如果用平行斜面向上的恒力F(F=mAg)拉A,当A向上运动一段距离x后撤去F,A运动到最高处B刚好不离开C,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.A沿斜面上升的初始加速度大小为gB.A上升的竖直高度最大为2L
C.拉力F的功率随时间均匀增加D.x等于L

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3..小物块A的质量为m=2kg,物块与坡道间的动摩擦因数为μ=0.6,坡道顶端距水平面高度为h=1m,倾角为θ=37°,如图所示.物块A从坡顶由静止滑下,重力加速度为g=10m/s2,求:
(1)物块滑到O点时的速度大小;
(2)重力在O点时的瞬时功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.图示为交流发电机示意图,矩形线圈100匝,边长ab、bc分别为0.2m和0.lm,线圈电阻r=5Ω,它在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,以ω=50$\sqrt{2}$rad/s匀速转动,通过滑环和电刷对外供电,外电路电阻R=20Ω.求:
(1)S 断开时,电压表V的示数多大?
(2)S 合上后,电压表V的示数多大?
(3)S 合上后,R 上消耗的功率多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.在做“研究平抛物体的运动”实验时,
(1)除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉、铁架台、白纸之外,下列器材中还需要的是CD
A.秒表      B.天平      C.重垂线       D.刻度尺
(2)在此实验中,某同学只记录了A、B、C
三个点而忘了抛出点的位置,今取A为坐标原点,建立了如图所示的坐标系,平抛轨迹上三点的坐标值图中已标出,g=10m/s2,则:
①小球由A运动到B所用的时间为0.1s;
②小球平抛的初速度为1.0m/s;
③小球经过B点时的速度大小为$\sqrt{5}$m/s;
④小球水平抛出点的坐标为x=-10cm,y=-5cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某实验小组同学在“研究平抛物体的运动”实验中,只画出了如图所示的曲线,于是他在曲线上取水平距离△x相等的三点A、B、C,量得△x=0.1m.又量出它们之间的竖直距离分别为h1=0.1m,h2=0.2m,(g=10m/s2)利用这些数据,可求得:
(1)物体抛出时的初速度为1m/s;
(2)物体经过B时竖直分速度为1.5m/s;
(3)抛出点距B点的水平距离为0.15m,竖直距离为0.1125m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.麦克斯韦电磁理论认为:变化的磁场会在其周围空间激发一种电场,这种电 场与静电场不同,称为感生电场或涡旋电场,如图甲所示.

(1)若图甲中磁场B随时间t按B=B0+kt(B0、k均为正常数)规律变化,形成涡旋电场的电场线是一系列 同心圆,单个圆上形成的电场场强大小处处相等.将一个半径为r的闭合环形导体置于相同半径的电 场线位置处,导体中的自由电荷就会在感生电场的 作用下做定向运动,产生感应电流,或者说导体中 产生了感应电动势.求:
a.环形导体中感应电动势E大小;
b.环形导体位置处电场强度E大小.
(2)电子感应加速器是利用感生电场使电子加速的设备.它的基本原理如图乙所示,图 的上部分为侧视图,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电 子在真空室中做圆周运动.图的下部分为真空室的俯视图,电子从电子枪右端逸出,当电磁铁线圈电流的大小与方向变化满足相应的要求时,电子在真空室中沿虚线圆 轨迹运动,不断地被加速.若某次加速过程中,电子圆周运动轨迹的半径为R,圆形轨迹上的磁场为B1,圆形轨迹区域内磁场的平均值记为$\overline{{B}_{2}}$(由于圆形轨迹区域内各处磁场分布可能不均匀,$\overline{{B}_{2}}$即为穿过圆形轨道区域内的磁通量与圆的面积比值).电磁铁中通有如图丙 所示的正弦交变电流,设图乙装置中标出的电流方向为正方向.
a.在交变电流变化一个周期的时间内,分析说明电子被加速的时间范围;
b.若使电子被控制在圆形轨道上不断被加速,B1与$\overline{{B}_{2}}$之间应满足B1=$\frac{1}{2}$$\overline{{B}_{2}}$之的关系,请写出你的证明过程.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.光滑斜槽轨道的末端水平,固定在水平桌面上,斜槽末端静止放置一个质量为m2的小球B,在斜槽上某处释放另一质量为m1的小球A,两球在斜槽末端发生弹性正碰后,冲出轨道落于水平地面上的同一位置,求两小球的质量之比m1:m2=(  )
A.m1:m2=1:3B.m1:m2=2:1C.m1:m2=1:1D.m1:m2=3:1

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