做匀速圆周运动的物体 ________
A. 一定是受力平衡的
B. 一定是受力不平衡的
C. 视情况而定,有可能平衡,有可能不平衡
D. 所受的向心力一定与其他外力平衡
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下列关于曲线运动的说法正确的是( )
A. 物体在变力作用下一定能做曲线运动
B. 曲线运动可能是匀变速运动,其加速度可以恒定
C. 做曲线运动的物体其位移的大小一定大于相应时间内的路程
D. 曲线运动一定是变加速运动,其速度的大小、方向均发生变化
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关于匀速圆周运动,以下说法正确的是( )
A. 匀速圆周运动是匀速运动
B. 匀速圆周运动是变加速曲线运动
C. 匀速圆周运动线速度v、周期T都是恒量
D. 匀速圆周运动向心加速度a是恒量,线速度v方向时刻改变
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做曲线运动的物体,在运动过程中,一定变化的物理量是( )
A. 速率 B. 速度
C. 加速度 D. 合外力
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一质点在光滑水平面上以速度v0做匀速直线运动,当运动到P点时突然受到一个与v0在同一水平面的恒力F的作用,图中a、b、c、d表示物体此后的一小段运动轨迹,其中正确的是 ( )
A. B. C. D.
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如图所示,旋转雨伞时,水珠会从伞的边缘沿切线方向飞出,这属于( )
A. 扩散现象 B. 超重现象 C. 离心现象 D. 蒸发现象
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如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则( )
A. b的飞行时间比c的长
B. a的飞行时间比b的长
C. b的水平初速度比 c的大
D. a的水平速度比b的小
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在一次飞越黄河的表演中,汽车在空中飞过最高点后在对岸着地,已知汽车从最高点至着地点经历的时间约为1s,忽略空气阻力,则最高点与着地点的高度差约为(取g=10m/s2)( )
A. 8.0m B. 5.0m C. 3.2m D. 1.0m
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两个质点之间万有引力的大小为F,如果将这两个质点之间的距离变为原来的3倍,那么它们之间万有引力的大小变为( )
A. F/9 B. 9F C. F/3 D. 3F
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如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球在拉力F作用下做匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,下列关于小球运动情况的说法中正确的是( )
A. 若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动
B. 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动
C. 若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动
D. 若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc做向心运动
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如图所示,在皮带传动装置中,主动轮A和从动轮B半径不等,皮带与轮之间无相对滑动,则下列说法中正确的是( )
A. 两轮的角速度相等
B. 两轮转动的周期相同
C. 两轮边缘的向心加速度大小相同
D. 两轮边缘的线速度大小相同
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开普勒第二定律告诉我们:对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积,如图所示,某行星绕太阳运动轨道为椭圆,该行星在近日点A时的速度大小为vA,在远日点B时的速度大小为vB,则vA、vB的大小关系为( )
A. vA>vB B. vA=vB C. vA<vB D. 无法确定
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一轮船以一定的速度垂直河流向对岸行驶,当河水匀速流动时,轮船所通过的路程、过河所用的时间与水流速度的正确关系是( )
A. 水速越大,路程越长,时间越长 B. 水速越大,路程越短,时间越短
C. 水速越大,路程和时间都不变 D. 水速越大,路程越长,时间不变
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如图所示的圆锥摆中,摆球在水平面上作匀速圆周运动,关于摆球的受力情况,下列说法中正确的是( )
A. 摆球受重力、拉力和向心力的作用
B. 摆球受拉力和向心力的作用
C. 摆球受拉力和重力的作用
D. 摆球受重力和向心力的作用
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同一辆汽车以同样大小的速度先后开上平直的桥和凸形桥,在桥的中央处 ( )
A. 车对两种桥面的压力一样大
B. 车对平直桥面的压力大
C. 车对凸形桥面的压力大
D. 无法判断
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把一个小球以v0=10m/s的速度水平抛出,小球落到离抛出点水平距离为x=10m的地面上,(不计空气阻力)求:
(1)小球落地的时间t;
(2)小球在空中下落的高度h;
(3)小球落地时的速度大小.
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做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径是20m的圆周运动了100m,试求:
(1)线速度大小
(2) 周期
(3)角速度
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如图所示,ABC为竖直平面内的光滑圆弧轨道,圆弧的半径R=0.3 m,弧AB对应的圆心角θ=60°,BC为竖直直径.质量为0.6 kg的小球以某一初速度从圆弧轨道左侧P点水平飞出,恰好从圆弧的A点沿其切线方向进入圆弧,置于A点的速度传感器(图中未画出)测得小球经A点时的速度v1=4 m/s.(g取10 m/s2)
(1)求P点与A点的水平距离和竖直高度;
(2)置于C点的速度传感器(图中未画出)测得小球经C点时的速度v2=m/s,则小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力多大?
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