2014届高三物理一轮复习 第四章 曲线运动 万有引力定律
高三物理一轮复习 第4章 曲线运动 万有引力与航天 1
(3) 合 力 的 效 果 : 合 力 沿 切 线 方 向 的 分 力 改 变 速 度 的 大 小,沿径向的分力改变速度的方向,如图所示的两个情景.
①合力方向与速度方向的夹角为锐角时,物体运动的速率 将增大;
②合力方向与速度方向的夹角为钝角时,物体运动的速率 将减小.
2.曲线运动的分类
名称
条件
合力特点
提示:头部的速度方向为头部运动轨迹在各点的切线方 向,如图所示,A、C两位置头部速度方向与v方向相同,B、 D两位置头部速度方向与v方向相反.
[填一填] 1.速度方向 质点在某一点的瞬时速度的方向,沿曲线上该点的__切__线__ 方向.
2.运动性质 做曲线运动的物体,速度的__方__向__时刻改变,故曲线运动 一定是_变__速__运动,即必然具有加速度.
【解题引路】 (1)物体做匀速直线运动的条件是什么? (2)当所加外力与初速度方向相同时物体做什么性质的运 动?当外力与初速度方向成一定夹角时物体做什么性质的运 动? 【提示】 (1)合外力为0 (2)匀加速直线运动 曲线运动 【尝试解题】 ________
【解析】 因不知对小球的水平风力的具体方向,故轨迹 有多种可能,A、B、C均有可能,因小球运动轨迹一定与小球 速度方向相切,不可能出现如图D中折线,故D错误.
3.曲线运动的条件 (1)运动学角度:物体的_加__速__度__方向跟速度方向不在同一 条直线上. (2)动力学角度:物体所受__合__外__力___的方向跟速度方向不 在同一条直线上.
做曲线运动的物体( A.速度一定改变 B.动能一定改变 C.加速度一定改变 D.机械能一定改变
[练一练] )
【解析】 物体做曲线运动时速度的方向一定变化,速度 的大小不一定变化,A正确.而动能是标量,大小与速度的平 方成正比,与速度的方向无关,B错误.若物体运动中所受合 外力是恒力,则加速度不变,如平抛运动,C错误.除重力外 若物体不受其他外力或其他外力不做功,则其机械能不变,D 错误.
高三物理一轮复习 第四章 曲线运动 万有引力与航天 第4节 万有引力定律及其应用课件
2.“借助外援”法(T-r) 测出卫星绕天体做匀速圆周运动的周期 T 和半径 r。 (1)由 GMr2m=m4Tπ22r得天体的质量 M=4GπT2r23。 (2)若已知天体的半径 R,则天体的密度 ρ=MV =43πMR3=GT3π2rR3 3。 (3)若卫星绕天体表面运行时,可认为轨道半径 r 等于天体半径 R,则天体密度 ρ=G3Tπ2,可见,只要测出卫星环绕天体表面运动的 周期 T,就可估算出中心天体的密度。
重力是由于物体受到地球的万有引力而产生的,严格说 重力只是万有引力的一个分力,另一个分力提供物体随地球 自转做圆周运动的向心力,但由于向心力很小,一般情况下 认为重力约等于万有引力,即 mg=GRM2m,这样重力加速度 就与行星质量、半径联系在一起,高考也多次在此命题。
[多维探究]
(一)求天体表面某高度处的重力加速度
[典例 1] (2015·重庆高考)宇航员王亚平在“天宫 1
号”飞船内进行了我国首次太空授课,演示了一些完全失重
状态下的物理现象。若飞船质量为 m,距地面高度为 h,地
球质量为 M,半径为 R,引力常量为 G,则飞船所在处的重
力加速度大小为
()
A.0
B.RG+Mh2
C.RG+Mhm2
D.GhM2
解析
成是同一平面内的同方向绕行的匀速圆周运动,已知火
星的轨道半径 r1=2.3×1011 m,地球的轨道半径为 r2= 1.5×1011 m,根据你所掌握的物理和天文知识,估算出
高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第一节曲线运动运动的合成与分解课件
解析:工件同时参与了水平向右的匀速运动和竖直方向的匀速 运动,水平和竖直方向的速度都不变,根据矢量合成的平行四 边形法则,合速度大小和方向均不变。
考点一 物体做曲线运动的条件及轨迹分析
1.曲线运动的条件:物体所受合外力(或加速度)方向与运动方 向不共线。 2.曲线运动的类型 (1)匀变速曲线运动:合力(加速度)恒定不变。 (2)变加速曲线运动:合力(加速度)变化。 3.合外力方向与轨迹的关系:物体做曲线运动的轨迹一定夹 在合外力方向与速度方向之间,速度方向与轨迹相切,合外力 方向指向轨迹的“凹”侧。
[解析] (1)小船参与了两个分运动,即船随水漂流的运动和船在 静水中的运动。因为分运动之间具有独立性和等时性,故小船
渡河的时间等于垂直于河岸方向的分运动的时间,即
t
=d= v船
200 4
s=50 s。小船沿水流方向的位移 s 水=v 水t=2×50 m=100 m,
即船将在正对岸下游 100 m 处靠岸。
小船渡河的时间为
t=v船sdin
,当 θ
θ=90°,即船头与河岸垂直时,
渡河时间最短,最短时间为 tmin=50 s。
(4)因为 v 船=3 m/s<v 水=5 m/s,所以船不
可能垂直于河岸横渡,不论航向如何,总
被水流冲向下游。如图丙所示,设船头(v 船)
与上游河岸成 θ 角,合速度 v 与下游河岸成
考点三 运动分解中的两类模型
1.小船渡河模型 渡河时 间最短
当船头方向垂直于河岸时,渡河时间最短, 最短时间 tmin=vd船
渡河位 移最短
如果 v 船>v 水,当船头方向与上游夹角 θ 满 足 v 船 cos θ=v 水时,合速度垂直于河岸,渡 河位移最短,等于河宽 d 如果 v 船<v 水,当船头方向(即 v 船方向)与合 速度方向垂直时,渡河位移最短,等于dv水
高考物理一轮复习 第四章 曲线运动 万有引力定律(第4课时)课时作业(含解析)-人教版高三全册物理试
课时作业【根底练习】一、天体质量的估算1.(多项选择)我国将于2017年11月发射“嫦娥五号〞探测器,假设“嫦娥五号〞到达月球后,先绕月球外表做匀速圆周运动,然后择机释放登陆器登陆月球.“嫦娥五号〞绕月球飞行的过程中,在较短时间t 内运动的弧长为s ,月球半径为R ,引力常量为G ,如此如下说法正确的答案是( )A .“嫦娥五号〞绕月球运行一周的时间是πRtsB .“嫦娥五号〞的质量为s 2R Gt2C .“嫦娥五号〞绕月球运行的向心加速度为s 2t 2RD .月球的平均密度为3s24πGR 2t2CD 解析:因绕月球外表做匀速圆周运动的“嫦娥五号〞在较短时间t 内运动的弧长为s ,可知其线速度为v =st,所以其运行一周的时间为T =2πRts,选项A 错误;天体运动中只能估算中心天体质量而无法估算环绕天体质量,选项B 错误;由a =v 2R 知a =s 2t 2R,选项C 正确;根据万有引力提供向心力有G Mm R 2=m v 2R ,再结合M =ρ·43πR 3可得ρ=3s24πGR 2t2,选项D 正确. 2.(2018漯河二模)宇航员站在某一星球外表h 高处,以初速度v 0沿水平方向抛出一个小球,经过时间t 后小球落到星球外表,该星球的半径为R ,引力常量为G ,如此该星球的质量为( )A.2hR2Gt 2B.2hR2GtC.2hRGt2D.Gt 22hR2 A 解析:设该星球的质量为M 、外表的重力加速度为g ,在星球外表有mg =GMmR 2,小球在星球外表做平抛运动,如此h =12gt 2.由此得该星球的质量为M =2hR2Gt2.二、卫星运行参量的分析与计算3.(2015山东理综)如图,拉格朗日点L 1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以一样的周期绕地球运动.据此,科学家设想在拉格朗日点L 1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动.以a 1,a 2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a 3表示地球同步卫星向心加速度的大小.以下判断正确的答案是( )A .a 2>a 3>a 1B .a 2>a 1>a 3C .a 3>a 1>a 2D .a 3>a 2>a 1D 解析:地球同步卫星受月球引力可以忽略不计,地球同步卫星轨道半径r 3、空间站轨道半径r 1、月球轨道半径r 2之间的关系为r 2>r 1>r 3,由GMm r 2=ma 知,a 3=GM r 23,a 2=GMr 22,所以a 3>a 2;由题意知空间站与月球周期相等,由a =(2πT)2r ,得a 2>a 1.因此a 3>a 2>a 1,D 正确.4.(2014浙江理综)长期以来“卡戎星(Charon)〞被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r 1=19 600 km ,公转周期T 1=6.39天.2006年3月,天文学家新发现两颗冥王星的小卫星,其中一颗的公转轨道半径r 2=48 000 km ,如此它的公转周期T 2最接近于( )A .15天B .25天C .35天D .45天B 解析:由开普勒第三定律可知r 31T 21=r 32T 22,得出T 2=r 32T 21r 31=〔4.8×107〕3×6.392〔1.96×107〕3天≈25天,应当选项B 正确.5.(2017广东华南三校联考,19)(多项选择)石墨烯是目前世界上的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯〞的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯〞进入太空.设想在地球赤道平面内有一垂直于地面延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球的同步卫星A 的高度延伸到太空深处,这种所谓的太空电梯可用于降低本钱发射绕地人造卫星.如下列图,假设某物体B 乘坐太空电梯到达了图示的位置并停在此处,与同高度运行的卫星C 相比拟( )A .B 的线速度大于C 的线速度 B .B 的线速度小于C 的线速度C .假设B 突然脱离电梯,B 将做离心运动D .假设B 突然脱离电梯,B 将做近心运动BD 解析:A 和C 两卫星相比,ωC >ωA ,而ωB =ωA ,如此ωC >ωB ,又据v =ωr ,r C=r B ,得v C >v B ,故B 项正确,A 项错误.对C 星有GMm C r 2C =m C ω2C r C ,又ωC >ωB ,对B 星有G Mm B r 2B>m B ω2B r B ,假设B 突然脱离电梯,B 将做近心运动,D 项正确,C 项错误.6.(2014江苏卷,2)地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,如此航天器在火星外表附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为( )A .3.5 km/sB .5.0 km/sC .17.7 km/sD .35.2 km/sA 解析:由万有引力提供向心力可得:G Mm r 2=m v 2r,在行星外表运行时有r =R ,如此得v=GMR ∝M R ,因此v 火v 地=M 火M 地×R 地R 火 =110×2=55,又由v 地=7.9 km/s ,故v 火≈3.5 km/s ,应当选A 正确.三、卫星变轨问题分析7.(2017湖南长沙三月模拟,20)(多项选择)暗物质是二十一世纪物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命.为了探测暗物质,我国在2015年12月17日成功发射了一颗被命名为“悟空〞的暗物质探测卫星.“悟空〞在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t (t 小于其运动周期),运动的弧长为s ,与地球中心连线扫过的角度为β(弧度),引力常量为G ,如此如下说法中正确的答案是( )A .“悟空〞的线速度大于第一宇宙速度B .“悟空〞的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度C .“悟空〞的环绕周期为2πtβD. “悟空〞的质量为s 3Gt 2βBC 解析:“悟空〞的线速度小于第一宇宙速度,A 错误.向心加速度a =GM r2,因r 悟空<r同,如此a 悟空>a 同,B 正确.由ω=βt =2πT ,得“悟空〞的环绕周期T =2πtβ,C 项正确.由题给条件不能求出悟空的质量,D 错误.关键点拨 第一宇宙速度是卫星最小的发射速度,是最大的环绕速度.卫星做匀速圆周运动时ω=2πT =βt.8.(2019哈尔滨师范大学附中)卫星 信号需要通过地球同步卫星传送,地球半径为r ,无线电信号传播速度为c ,月球绕地球运动的轨道半径为60r ,运行周期为27天。
高三物理一轮复习 第4章 曲线运动 万有引力与航天 4
[填一填] 1.地球同步卫星的特点 (1)轨道平面一定:轨道平面和__赤__道__平面重合. (2)周期一定:与地球_自__转__周期相同,即T=24 h=86 400
s. (3)角速度一定:与地球自转的角速度相同.
(4)高度一定:据G
Mm r2
=m
4π2 T2
r得r=
3
GMT2 4π2
=4.24×104
这是物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度,若 _1_6._7_ v≥16.7 km/s,物体将脱离太阳引力束缚在_宇__宙__空__间_
运行(逃逸速度)
[练一练] (2015·汕头高三上学期质检)a、b、c、d是在地球大气层 外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星.其中a、c的轨道相交于 P,b、d在同一个圆轨道上,b、c轨道在同一平面上.某时刻 四颗卫星的运行方向及位置如图所示.下列说法中正确的是
(2)近地卫星是在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动 的卫星,其运行的轨道半径可近似认为等于地_球__的__半__径____,其 运行线速度约为7_.9____ km/s.
(3)两种卫星的轨道平面一定通过___地__球__的__球__心___.
3.三种宇宙速度比较
宇宙 数值 速度 (km/s)
意义
()
A.a、c的加速度大小相等,且大于b的加速度 B.b、c的角速度大小相等,且小于a的角速度 C.a、c的线速度大小相等,且小于d的线速度 D.a、c存在在P点相撞的危险 【解析】 由GMr2m=mvr2=mrω2=mr4Tπ22=ma,可知B、 C、D错误,A正确.
【答案】 A
知识点三 相对论简介
km,卫星离地面高度h=r-R≈6R(为恒量).
(5)速率一定:运动速度v=2πr/T=3.07 km/s(为恒量).
全国通用高三物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第1节曲线运动运动的合成与分解课件
D.该船渡河的时间会受水流速度变化的影响
解析
2.小船过河时,船头偏向上游与水流方向成 α 角,船相
对静水的速度为 v,其航线恰好垂直于河岸。现水流速
度稍有增大,为保持航线不变,且准时到达对岸,下
列措施中可行的是
()
A.增大 α 角,增大船速 v
B.减小 α 角,增大船速 v
C.减小 α 角,保持船速 v 不变
1.合运动与分运动的关系 (1)等时性:各个分运动与合运动总是同时开始,同时结束, 经历时间相等(不同时的运动不能合成)。 (2)等效性:各分运动叠加起来与合运动有相同的效果。 (3)独立性:一个物体同时参与几个运动,其中的任何一个 都会保持其运动性质不变,并不会受其他分运动的干扰。虽然 各分运动互相独立,但是它们共同决定合运动的性质和轨迹。
解析
(二)下雨打伞 2.雨滴在空中以 4 m/s的速度竖直下落,人打伞以 3 m/s 的
速度向西急行,如果希望雨滴垂直打向伞的截面而少淋 雨,伞柄应指向什么方向?
解析
(三)转台投篮
3.(2016·奉贤区二模)趣味投篮比赛中,运动员站在一个旋转
较快的大平台边缘上,相对平台静止,向平台圆心处的球
解析
3.(多选)如图 4-1-12 所示,A、B 两球分别
套在两光滑的水平直杆上,两球通过一
轻绳绕过一定滑轮相连,现在将 A 球以
速度 v 向左匀速移动,某时刻连接两球 图 4-1-12 的轻绳与水平方向的夹角分别为 α、β,下列说法正确的是
A.此时 B 球的速度为ccooss αβv
()
B.此时 B 球的速度为ssiinn αβv
考点
内容
要求 题型
把握考情
四、万有 引力定律 及其应用
高考物理一轮复习第四章曲线运动万有引力与航天第5讲天体运动问题课件
第四章 曲线运动 万有引力与航天
常考点有:卫星的变轨、对接;天体相距最近或最远问题; 随地、绕地问题;卫星运动过程中的动力学问题、能量问题, 包括加速度(向心加速度、重力加速度)、线速度、周期的比 较等.解决这些问题的总体思路是熟悉两个模型:随地、绕 地.变轨抓住两种观点分析,即动力学观点、能量观点.注 意匀速圆周运动知识的应用.
【重难解读】 本部分要重点理解解决天体运动的两条基本思路,天体质量 和密度的计算方法,卫星运行参量的求解及比较等.其中卫 星变轨问题和双星系统模型是天体运动中的难点. 在应用万有引力定律分析天体运动要抓住“一个模型”“两 个思路”
1.一个模型:无论是自然天体(如行星、月球等),还是人造 天体(如人造卫星等),只要天体的运动轨迹为圆形,就可将 其简化为质点的匀速圆周运动模型. 2.两个思路 (1)所有做圆周运动的天体所需向心力都来自万有引力,因此 向心力等于万有引力,据此列出天体运动的基本关系式: GMr2m=mrv2=mω2r=m2Tπ2r=ma.
时机械能守恒,有-GMrAm+12mv2A=-GMrBm+12mv2B,由开 普勒第二定律得 rAvA=rBvB,结合GRM2m=mg,rA=3R,rB =R,可求得 vA、vB,故 D 正确. [答案] ACD
常见变轨问题的处理方法 (1)力学的观点:如在 A 点减速进入轨道Ⅱ,即为减速向心, 反之加速离心,同时还要清楚减速时向运动方向喷气,加速 时向运动的反方向喷气. (2)能量的观点:如在轨道Ⅰ上运行时的机械能比在轨道Ⅱ上 运行时的机械能大.在轨道Ⅱ上由 A 点运动到 B 点的过程 中航天飞机的机械能守恒、动能增加、引力势能减小等.
(2)不考虑地球或天体自转的影响时,物体在地球或天体表面 受到的万有引力约等于物体的重力,即 GMRm2 =mg,变形得 GM=gR2(黄金代换式).
高三物理一轮复习第四章曲线运动—万有引力定律与航天优化课件
一题一得 在应用万有引力定律解题时,经常需要像本题 一样先假设某处存在一个物体再分析求解.
一物体静置在平均密度为ρ的球形天体表面
的赤道上.已知万有引力常量为G,若由于天体自转使物体对
天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为( )
4π 1 A.3Gρ 2
3 1 B.4πGρ 2
π 1 C.Gρ 2
(2011·惠州调研二)中继卫星定点在东经77°赤道上 空的同步轨道上.对该卫星下列说法正确的是( )
A.运行速度大于7.9 km/s B.离地面高度一定,相对地面静止 C.绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大 D.向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相 等
() A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道
上的c D.a卫星由于某种原因,轨道半径缓慢减小,其线速度
将增大
【答案】D
【解析】因为b、c在同一轨道上运行,故其线速度大小、加速
度大小均相等.又b、c轨道半径大于a的轨道半径,由v=
认为它的轨道半径未变,视为稳定运行,由v= v逐渐增大,故D选项正确.
GM r
知,r减小时
5.(2012·深圳高级中学模拟)星球的第二宇宙速度v2与第 一宇宙速度v1的关系是v2=av1.已知某星球的半径为r,它表面 的重力加速度为地球表面的重力加速度g的b倍.不计其他星
球的影响,则该星球的第二宇宙速度为( )
(5)“双星”问题:两个靠得很近的星体,它们以两者连 线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,它们的向心力、向心 加速度大小相同,它们的运动周期相同;但轨道半径不等于 引力距离,关系是r1+r2=l.
高三物理一轮总复习 第4章 曲线运动万有引力与航天 第4节 万有引力定律天体运动(必修2)
【解析】轨道Ⅱ上,万有引力提供向心力, 运动时不需要火箭提供动力,A 选项正确;在轨 道Ⅱ和Ⅲ的切点 P,加速度 a 相同,B 选项错误; 探测器在圆轨道Ⅱ上GMr2m=mrv2P,经 P 点变轨, 需满足 GMrm2 >mvrP′2,即 vP′<vP,应在 P 点减 速,C 选项错误;轨道Ⅱ不是月球卫星唯一的圆 轨道,D 选项错误.
【答案】AD
例 2 如图所示,“嫦娥三号”探测器 发射到月球上要经过多次变轨,最终 降落到月球的表面上,其中轨道Ⅱ为 圆形.下列说法正确的是( )
A.探测器在轨道Ⅱ上运动时不需要火箭提供动 力
B.探测器在轨道Ⅲ经过 P 点时的加速度小于在 轨道Ⅱ经过 P 时的加速度
C.探测器在 P 点由轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ必须点火 加速
步星离地面的高度 h= 3 G4MπT2 2-R ≈3.6×107 m.
GM (5)线速度一定:v= R+h ≈3.1×103 m/s. (6)绕行方向一定:与地球自转的方向 相同 .
知识点四 三种宇宙速度
宇宙速度 数值
意义
(km/s)
这是卫星绕地球表面做匀速圆周运
第一宇宙
动的线速度,也是卫星的最小发射速
3.适用条件:万有引力定律适用于两质点间万有 引力大小的计算.
知识点三 同步卫星的六个“一定” (1)轨道平面一定:轨道平面与 地球赤道 共面. (2)周期一定:与地球自转周期 相同 ,即 T =24 h. (3)角速度一定:与地球自转的角速度 相同 .
(4)高度一定:由 G(RM+mh)2=m4Tπ22(R+h)得同
万有引力没有全部用来提供其做圆周运动的向心
力,故不适用上述式子,但其与同步卫星 C 的角 速度和周期相同,即:ωA=ωC,TA=TC
高三物理一轮复习 第四章 曲线运动 万有引力与航天
第四章曲线运动万有引力与航天[备考指南]考点内容要求题型把握考情一、曲线运动运动的合成与分解运动的合成与分解Ⅱ选择、计算找规律平抛运动的规律及其研究方法,圆周运动的角速度、线速度和向心加速度,万有引力定律及其应用是本章的命题热点,题型有选择题,也有计算题。
二、抛体运动抛体运动Ⅱ选择、计算三、圆周运动匀速圆周运动、角速度、线速度、向心加速度Ⅰ选择、计算匀速圆周运动的向心力Ⅱ离心现象Ⅰ四、万有引力定律及其应用万有引力定律及其应用Ⅱ选择、计算明热点突出物理与现代科技、生产、生活的结合,特别是与现代航天技术的联系会更加密切,与牛顿运动定律、机械能守恒等内容结合命题的可能性也较大。
五、天体运动人造卫星环绕速度Ⅱ选择、计算第二宇宙速度和第三宇宙速度Ⅰ经典时空观和相对论时空观Ⅰ第1节曲线运动运动的合成与分解(1)速度发生变化的运动,一定是曲线运动。
(×)(2)做曲线运动的物体加速度一定是变化的。
(×)(3)做曲线运动的物体速度大小一定发生变化。
(×)(4)曲线运动可能是匀变速运动。
(√)(5)两个分运动的时间一定与它们的合运动的时间相等。
(√)(6)合运动的速度一定比分运动的速度大。
(×)(7)只要两个分运动为直线运动,合运动一定是直线运动。
(×)(8)分运动的位移、速度、加速度与合运动的位移、速度、加速度间满足平行四边形定则。
(√)要点一物体做曲线运动的条件与轨迹分析曲线运动的特点曲线运动的条件内容物体在某一点的速度沿曲线上该点的切线方向物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上深入理解①速度方向时刻在变化,所以曲线运动一定是变速运动②速度大小可以不变,相应的动能就不变,如匀速圆周运动③加速度可以是不变的,即物体做匀变速曲线运动,如平抛运动④加速度可以是变化的,即物体做非匀变速曲线运动,如匀速圆周运动①合力指向曲线的凹侧,所以合力与速度分居曲线两侧②合力可以是不变的,如平抛运动中物体的合力为重力,大小、方向都不变③合力可以是变化的,如匀速圆周运动中物体的合力为向心力,方向时刻在变化[多角练通]1.(多选)(2016·广州模拟)关于做曲线运动的物体,下列说法中正确的是( ) A.它所受的合外力一定不为零B.它所受的合外力一定是变力C.其速度可以保持不变D.其动能可以保持不变解析:选AD 物体做曲线运动,其速度方向一定改变,故物体的加速度一定不为零,合外力也一定不为零,合外力若与速度始终垂直,动能可以保持不变,故A、D正确,B、C 错误。
