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17.一个物体做曲线运动,则这个物体(  )
A.一定是做加速度不变的运动
B.一定是做加速度变化的运动
C.做速度大小不断变化但速度方向可能不变的运动
D.做速度方向不断变化但速度大小可能不变的运动

分析 物体运动轨迹是曲线的运动,称为“曲线运动”.当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上,物体就是在做曲线运动.

解答 解:A、曲线运动可以是加速度变化的运动,如匀速圆周运动;故A错误;
B、曲线运动可以是加速度不变的运动,如平抛运动;故B错误;
C、如果速度方向不变,则物体的运动就不是曲线运动;故C错误;
D、曲线运动的速度方向可以不断变化,但大小不变;如匀速圆周运动;故D正确;
故选:D.

点评 本题考查曲线运动的性质及其条件,要注意应用常见的实例,如平抛和圆周运动进行分析判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.万有引力定律清楚的向人们揭示复杂运动的背后隐藏着简洁的科学规律,天上和地上的万物遵循同样的科学法则.
(1)已知引力常数G、地面的重力加速度g和地球半径R,根据以上条件,求地球的质量和密度.
(2)随着我国“嫦娥三号”探测器降落月球,“玉兔”巡视器对月球进行探索,我国对月球的了解越来越深入.若已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,嫦娥三号在降落月球前某阶段绕月球做匀速圆周运动的周期为T,试求嫦娥三号该阶段绕月球运动的轨道半径.

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8.如图所示,间距为L,足够长的光滑金属导轨MN和PQ放在倾角为θ的斜面上,在N和Q之间连有一个阻值为R电阻.两导轨间有一边长为$\frac{L}{2}$的正方形区域abcd,该区域内有方向垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B.在导轨上放置一根与导轨垂直的金属杆,金属杆质量为m、电阻为r.金属杆从ab处无初速释放,运动过程中始终与导轨保持垂直且接触良好,金属杆离开磁场前已做匀速运动,不计导轨的电阻,重力加速度为g.求:
(1)金属杆离开磁场的瞬间流过R的电流大小和方向;
(2)金属杆穿过整个磁场过程中R上产生的电热.

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5.下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射规律的是 (  )
A.B.C.D.

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12.如图所示,水平面上两根平行导轨的左端a、b接有电阻R,匀强磁场方向竖直向下,由于导体棒cd在导轨上运动,电阻R上产生从a到b并且逐渐变大的电流,下列说法正确的是(  )
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2.如图所示,一内壁光滑的固定圆锥形漏斗,其中心轴线竖直,有两个质量相同的小球A和B,分别紧贴着漏斗壁在水平面内做匀速圆周运动,其中小球A的位置在小球B的上方,则(  )
A.A球的速率小于B球的速率
B.A球的角速度大于B球的角速度
C.A球的转动周期大于B球的转动周期
D.A球对漏斗壁的压力大于B球对漏斗壁的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.如图所示,长L=0.5m,质量可以忽略的杆,一端连接着一个质量为m=2kg的小球A,另一端可绕O点在竖直平面内做圆周运动.取g=10m/s2,在A以速率v=1m/s通过最高点时,小球A 对杆的作用力大小为16N,方向是竖直向下.

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6.如图所示,某卫星S绕地球做周期为T的匀速圆周运动,地球相对于卫星S的张角为θ.地球视为质量分布均匀的球体,其表面重力加速度为g,引力常量为G.求:
(1)卫星S的速度大小;
(2)地球的第一宇宙速度.

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7.学校刚建的科技楼即将完工,小明在学完自由落体规律后,想利用自由下落的小球测量楼的高度,小明将这一想法告诉了建筑工地的工人师傅,师傅表示乐意帮助,小明设计了两种方法:一是将小球从楼顶边释放,测出小球落地所用时间为t;二是用一根长为1米的绳的两端各系一小球,站在楼顶的人手执绳上端无初速度释放,释放时下边的小球正好在楼顶边,站在楼下的人测量出两种落地的时间间隔为△t,请你帮助小明论证这两种方法的可行性,并提出你的改进想法.

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