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的圆周做匀速圆周运动,其角速度为,物体对地面的压力为多大当球的角速度为多大时,物体处于将要离开而尚未离开地面的临界状态考点牛顿第二定律牛顿第三定律向心力分析受到重力支持力和拉力,根据受力平衡求出拉力对,拉力提供所需的向心力,根据向心力公式,求出绳子上拉力,然后根据处于平衡状态,求出地面给的支持力,根据牛顿第三定律可知物体对地面的压力物体处于将要离开而尚未离开地面的临界状态时地面给它的支持力为零,由此可以求出绳子上拉力,然后以为研究对象根据向心力公式可以求出球的角速度的大小解答解设绳子上拉力为,对根据向心力公式有对根据平衡状态有解得由牛顿第三定律故物体对地牛顿第二定律分析小球做匀速匀速圆周运动,在最高点速度可以为零,在最高点和最低点重力和弹力的合力提供向心力,指向圆心,可以判断杆的弹力的方向解答解小球做圆周运动,合力提供向心力在最高点受重,使它做圆周运动,图中分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对小球的作用力可能是处为拉力,处为拉力处为拉力,处为推力处为推力,处为拉力处为推力,处为推力考点向心力力,对汽车受力分析,受重力和支持力,由于汽车做圆周运动,故合力提供向心力,有解得故选如图所示,细杆的端与小球相连,可绕过点的水平轴自由转动现给小球初速度考点向心力分析对汽车受力分析,受重力和支持力,由于汽车做圆周运动,故合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可解答解根据牛顿第二定律,汽车对桥的压力等于桥对汽车的支持的匀速运动,其中在水平方向上故正确的答案应选择故选辆质量为的汽车,通过拱桥的最高点时对拱挢的压力为,桥的半径为,取则汽车通过最高点时的速度为无法确定考点运动的合成和分解分析圆柱体运动的合速度是由竖直方向的匀速上升和玻璃管水平匀速运动组成的,可以用正交分解的方法求得两个分运动解答解合速度可以分解成竖直方向的匀速上升和水平方向玻璃管倒置时圆柱体能匀速上升,现将玻璃管倒置,在圆柱体匀速上升的同时让玻璃管水平匀速运动已知圆柱体运动的合速度是,如图所示,则玻璃管水平运动的速度是解既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,那么速度也就定在变化,但加速度可以不变,如平抛运动所以,正确故选竖直放置两端封闭的玻璃管内注满清水,内有个用红蜡块做成的圆柱体,定在不断变化,加速度可以不变速度定在不断变化,加速度定在不断变化考点曲线运动分析物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同条直线上,合外力大小和方向不定变化,由此可以分析得出结论解答所受合力的大小不变,力的方向要指向圆心,所以时刻在变,故选项正确故选质点在段时间内做曲线运动,则在此段时间内速度可以不变,加速度定在不断变化速度可以不变,加速度也可以不变速度误同的分析,力的大小是不变的,但不能是零,否则的话,不会做圆周运动,所以选项同的分析,匀速圆周运动的向心力的大小是恒定的,由牛顿第二定律可知受的合力的大小是不变的,故选项由于物体的速度不变,所以向心力的大小肯定也不变解答解匀速圆周运动的向心力的大小是恒定的,说的只是力的大小不变,力的方向要指向圆心,所以时刻在变,而恒力指的是大小和方向都不变的力,所以选项错于零物体所受合力的大小可能变化物体所受合力的大小不变,方向不断改变考点匀速圆周运动向心力分析做匀速圆周运动的物体,它的速度的大小是不变的,只改变速度的方向,所以合力定和速度的方向垂直,的周长,即为位移是从初位置到末位置的有向线段,最大值是物体在圆的直径的两端的时候,所以最大的位移为故选物体做匀速圆周运动时,下列说法正确的是物体必须受到恒力的作用物体所受合力必须等线段,位移是矢量,有大小也有方向路程是指物体所经过的路径的长度,路程是标量,只有大小,没有方向解答解只要是物体在运动,物体的路程就要增加,所以路程的最大值是在最后停止运动的时候,此时的路程为圆项是正确的每小题分,共分个质点沿半径为的圆周,运行周后回到原地它在运动过程中路程位移的大小的最大值分别是考点位移与路程分析位移是指从初位置到末位置的有向已知该星球的半径与地球半径之比为星地,求该星球的质量与地球质量之比星地学年天津市红桥区高下期中物理试卷参考答案与试题解析本题共个小题,每小题给出的四个选项中,只有个选项已知该星球的半径与地球半径之比为星地,求该星球的质量与地球质量之比星地学年天津市红桥区高下期中物理试卷参考答案与试题解析本题共个小题,每小题给出的四个选项中,只有个选项是正确的每小题分,共分个质点沿半径为的圆周,运行周后回到原地它在运动过程中路程位移的大小的最大值分别是考点位移与路程分析位移是指从初位置到末位置的有向线段,位移是矢量,有大小也有方向路程是指物体所经过的路径的长度,路程是标量,只有大小,没有方向解答解只要是物体在运动,物体的路程就要增加,所以路程的最大值是在最后停止运动的时候,此时的路程为圆的周长,即为位移是从初位置到末位置的有向线段,最大值是物体在圆的直径的两端的时候,所以最大的位移为故选物体做匀速圆周运动时,下列说法正确的是物体必须受到恒力的作用物体所受合力必须等于零物体所受合力的大小可能变化物体所受合力的大小不变,方向不断改变考点匀速圆周运动向心力分析做匀速圆周运动的物体,它的速度的大小是不变的,只改变速度的方向,所以合力定和速度的方向垂直,由于物体的速度不变,所以向心力的大小肯定也不变解答解匀速圆周运动的向心力的大小是恒定的,说的只是力的大小不变,力的方向要指向圆心,所以时刻在变,而恒力指的是大小和方向都不变的力,所以选项同的分析,力的大小是不变的,但不能是零,否则的话,不会做圆周运动,所以选项同的分析,匀速圆周运动的向心力的大小是恒定的,由牛顿第二定律可知受的合力的大小是不变的,故选项所受合力的大小不变,力的方向要指向圆心,所以时刻在变,故选项正确故选质点在段时间内做曲线运动,则在此段时间内速度可以不变,加速度定在不断变化速度可以不变,加速度也可以不变速度定在不断变化,加速度可以不变速度定在不断变化,加速度定在不断变化考点曲线运动分析物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同条直线上,合外力大小和方向不定变化,由此可以分析得出结论解答解既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,那么速度也就定在变化,但加速度可以不变,如平抛运动所以,正确故选竖直放置两端封闭的玻璃管内注满清水,内有个用红蜡块做成的圆柱体,玻璃管倒置时圆柱体能匀速上升,现将玻璃管倒置,在圆柱体匀速上升的同时让玻璃管水平匀速运动已知圆柱体运动的合速度是,如图所示,则玻璃管水平运动的速度是无法确定考点运动的合成和分解分析圆柱体运动的合速度是由竖直方向的匀速上升和玻璃管水平匀速运动组成的,可以用正交分解的方法求得两个分运动解答解合速度可以分解成竖直方向的匀速上升和水平方向的匀速运动,其中在水平方向上故正确的答案应选择故选辆质量为的汽车,通过拱桥的最高点时对拱挢的压力为,桥的半径为,取则汽车通过最高点时的速度为考点向心力分析对汽车受力分析,受重力和支持力,由于汽车做圆周运动,故合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可解答解根据牛顿第二定律,汽车对桥的压力等于桥对汽车的支持力,对汽车受力分析,受重力和支持力,由于汽车做圆周运动,故合力提供向心力,有解得故选如图所示,细杆的端与小球相连,可绕过点的水平轴自由转动现给小球初速度,使它做圆周运动,图中分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对小球的作用力可能是处为拉力,处为拉力处为拉力,处为推力处为推力,处为拉力处为推力,处为推力考点向心力牛顿第二定律分析小球做匀速匀速圆周运动,在最高点速度可以为零,在最高点和最低点重力和弹力的合力提供向心力,指向圆心,可以判断杆的弹力的方向解答解小球做圆周运动,合力提供向心力在最高点受重力和杆的弹力,假设弹力向下,如图根据牛顿第二定律得到当,为支持力,向上当,为拉力,向下当,无弹力球经过最低点时,受重力和杆的弹力,如图由于合力提供向心力,即合力向上,故杆只能为向上的拉力故选从水平飞行的直升机上向外自由释放个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是从飞机上看,物体静止从飞机上看,物体始终在飞机的后方从地面上看,物体做平抛运动从地面上看,物体做自由落体运动考点平抛运动参考系和坐标系分析平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动解答解在匀速飞行的飞机上释放物体,物体有水平速度,故从地面上看,物体做平抛运动飞机的速度与物体水平方向上的速度相同,故物体始终在飞机的正下方,且相对飞机的竖直位移越来越大故正确,故选摩擦滑动系统的示意图如图所示,小轮和大轮的半径之比为,分别是两轮边缘处的点,若两轮接触面上没有相对滑动,则的线速度和角速度之比分别为考点线速度角速度和周期转速分析靠摩擦传动做匀速转动的大小两轮接触面互不打滑,知两点具有相同的线速度,根据可得出角速度和线速度的关系解答解靠摩擦传动做匀速转动的大小两轮接触面互不打滑,知两点具有相同的线速度,两点的线速度大小之比为由于转动半径不同,根据公式,知两点的角速度之比为,则正确故选甲乙两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动甲乙的轨道半径分别为,甲的线速度大小为,则乙的线速度大小为考点人造卫星的加速度周期和轨道的关系分析由万有引力提供向心力确定速度与半径的关系,从而确定乙的线速度解答解由万有引力提供向心力得,则,则,则正确故选为,个小球视为质点在容器内沿水平面做匀速圆周运动,小球与容器球心连线与竖直方向成角,则小球做匀速圆周运动的角速度为考点向心力线速度角速度和周期转速分析对小球受力分析,根据合力提供向心力,求出小球运动的角速度解答解小球所受的合力为
