5.如圖所示,物體沿水平面內(nèi)的四分之一圓弧軌道由A點運動到B點的過程中速度大小保持不變,則該物體(  )
A.做勻速運動B.做勻變速曲線運動
C.受到的合外力為零D.加速度大小保持不變

分析 由題意可知,物體做速度大小不變的曲線運動,根據(jù)曲線運動的特點即可求解.

解答 解:ABD、由題意可知,物體做速度大小不變的曲線運動,速度方向時刻改變,所以物體做變速運動,向心加速度的大小不變,但方向指向圓心,時刻改變,故A錯誤,B錯誤,D正確;
C、物體所受合外力提供向心力,不為零,故C錯誤.
故選:D

點評 本題主要考查了曲線運動的特點,知道曲線運動一定是變速運動,難度不大,屬于基礎(chǔ)題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖8所示,將細(xì)線一端系一個質(zhì)量m=0.5kg的小球,另一端固定于懸點O,小球懸掛起來就是一個擺.現(xiàn)將細(xì)線拉直至水平位置OA,從位置A靜止釋放小球,小球經(jīng)過懸點O正下方的B點.已知擺長L=0.8m,空氣阻力忽略不計,求:
(1)小球從位置A擺到位置B的過程中重力勢能的減少量;
(2)小球通過位置B時的速度是多大.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.一列簡諧橫波沿一根彈性繩傳播,某一時刻質(zhì)點a處于波峰,另一質(zhì)點b正處于平衡位置,a,b的平衡位置相距14m,從此時刻開始,質(zhì)點b經(jīng)0.14s剛好第二次到達波峰,求這列波最大的傳播速度可能是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.2007年4月24日,科學(xué)家宣布在太陽之外發(fā)現(xiàn)了一顆可能適合人類居住的類地行星Gliese581c.這顆圍繞紅矮星Gliese581運行的星球有類似地球的溫度,表面可能有液態(tài)水存在,距離地球約為20光年,直徑約為地球的1.5倍,質(zhì)量約為地球的5倍,繞紅矮星Gliese581運行的周期約為13天.假設(shè)有一艘宇宙飛船飛臨該星球表面附近軌道,下列說法正確是( 。
A.飛船在Gliese581c表面附近運行的周期約為13天
B.飛船在Gliese581c表面附近運行時的速度大于7.9km/s
C.人在Gliese581c上所受重力比在地球上所受重力大
D.Gliese581c的平均密度比地球平均密度小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.一輛汽車在4s內(nèi)做勻變速直線運動,初速大小為2m/s,末速大小為10m/s,關(guān)于汽車在這段時間內(nèi)的運動,以下說法可能正確的是( 。
A.加速度大小為6m/s2B.加速度大小為2m/s2
C.平均速度大小為3m/sD.平均速度大小為6m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示,在勻角速度轉(zhuǎn)動的水平轉(zhuǎn)盤上,有一個相對于盤靜止的物體,隨盤一起轉(zhuǎn)動,關(guān)于它的受力情況,下我說法中正確的是( 。
A.只受到重力和盤面的支持力的作用而處于平衡狀態(tài)
B.只受到重力、支持力和方向指向圓心的靜摩擦力作用
C.受到重力、支持力、靜摩擦力和向心力的作用
D.受到重力、支持力和方向沿切線的靜摩擦力作用

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,在高h(yuǎn)=1.8m的光滑水平桌面上,固定一半徑為r=0.4m的$\frac{3}{4}$光滑圓弧槽軌道,軌道一端與桌邊緣相切于B點,一小球從A點以v0=2m/s的速度沿圓弧槽運動,從C點離開圓軌道,求:(tan30°=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,tan60°=$\sqrt{3}$,取g=10m/s2
(1)小球在圓弧槽軌道AC間運動的角速度是多少;
(2)小球從C點離開圓弧槽軌道到落地時所需的時間;
(3)小球落地時速度方向和水平面夾角是否大于60°?(通過計算得出)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.物體放在水平面上,當(dāng)它受水平力F作用,由靜止開始前進位移s時,則( 。
A.當(dāng)有摩擦?xí)r,F(xiàn)對物體做功多
B.當(dāng)無摩擦?xí)r,F(xiàn)對物體做功多
C.上述兩種情況,F(xiàn)對物體做功一樣多
D.上述兩種情況,物體獲得的動能一樣多

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.一種測定風(fēng)力的儀器如圖,它的細(xì)長輕金屬絲一端固定于懸點O,另一端掛一個質(zhì)量為m的金屬球,無風(fēng)時,金屬絲自然下垂,當(dāng)受到沿水平方向吹來的風(fēng)時(風(fēng)力大小為F′),金屬絲將偏離豎直方向θ角,則下列正確的是(  )
A.F=mgsinθB.F=mgcosθC.F=mgtanθD.F=$\frac{mg}{tanθ}$

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