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6.下列说法中正确的是(  )
A.物体在恒力作用下,一定做直线运动
B.物体在始终与速度垂直且大小不变的力作用下,一定做匀速圆周运动
C.物体在变力作用下不可能做匀速圆周运动
D.物体在恒力作用下,不可能做圆周运动

分析 恒力作用下,可以是曲线运动,也可以是直线运动;
物体的速度方向和加速度方向总在同一直线上,则该物体做直线运动,若不共线,则做曲线运动;
恒力作用下不可能作匀速圆周运动,向心加速度方向始终指向圆心;
做匀速圆周运动物体受到大小不变,方向始终与速度垂直的力

解答 解:A、物体在恒力作用下不一定作直线运动,也可以作曲线运动,比如:平抛运动,故A错误;
B、在始终与速度垂直的力的作用下,且大小不变,则一定作匀速圆周运动,故B正确;
C、匀速圆周运动的向心力大小不变,方向始终指向圆心,是个变力,所以物体在变力作用下可能做匀速圆周运动,故C错误;
D、在恒力作用下不可能作匀速圆周运动,匀速圆周运动虽向心力大小不变,但方向始终指向圆心,即始终垂直于速度方向,是个变力,故D正确;
故选:BD

点评 考查物体做直线还是曲线运动的条件,理解匀速圆周运动的受力与运动特点,注意恒力是指大小与方向均不变.

练习册系列答案
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16.如图为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线.下列说法正确的是(  )
A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力
B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力
C.当r等于r2时,分子间的作用力为零
D.在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.一列简谐横波在x轴上传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=2m的质点P的振动图象如图(b)所示,那么,由此可以判断:

(1)波的传播方向是沿x轴负方向;
(2)在0到5s时间内质点P通过的路程是25cm.

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14.下列物理量为矢量的是(  )
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1.高铁每节车厢都有两间洗手间,只有当两间洗手间的门都关上时(每扇门的插销都相当于一个开关),车厢中指示牌内的指示灯才会发光提示旅客“洗手间有人”.下列所示电路图不能实现上述目标的是(  )
A.B.C.D.

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3.如图所示,在真空中的竖直平面内,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B,A球的电荷量为+4q,B球的电荷量为-3q,组成一带电系统.虚线MN与PQ平行,开始时PQ恰为杆的中垂线.在MN与PQ间加竖直向上的匀强电场,恰能使带电系统静止不动.现使电场强度突然加倍(已知当地重力加速度为g),求:
(1)B球刚到达电场边界PQ时的速度大小;
(2)若要使A不离开电场上边界MN,则MN与PQ之间相距至少为多少?
(3)带电系统运动的周期为多少?

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10.如图所示的电路中R1为光敏电阻(其阻值随所受光照强度的增大而减小),用绝缘细线把一带电小球(可视为点电荷)系于平行板电容器的金属板A的内侧表面.当R2的滑片P在中间时闭合电键S,此时带电小球静止且绝缘细线与金属板A的夹角为θ.电源电动势E和内阻r一定,下列说法中正确的是(  )
A.若将R2的滑动触头P向a端移动,则θ变小
B.若将R2的滑动触头P向b端移动,则θ变大
C.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ变小
D.保持滑动触头P不动,用较强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.要测量某电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2kΩ.实验室提供的器材有:
电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω;
电压表V2,量程5V,内阻约为5kΩ;
定值电阻R1,阻值为30Ω;
定值电阻R2,阻值为3kΩ;
滑动变阻器R3,最大阻值10Ω,额定电流1.5A;
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;
开关S一个,导线若干.
①请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路.要求测量尽量准确,试画出符合要求的实验电路图,并标出所选元件的相应字母代号.
②写出电压表V1内阻RV的表达式$\frac{{U}_{1}{R}_{2}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$,式中各符号的物理意义是U1表示电压表V1的读数,U2表示V1和R2串联的总电压(或电压表V2的读数).
③若测得V1内阻RV=1.8kΩ,现要将V1改装一个与V2量程相同的电压表,则需在V1两端串联一个电阻,电阻的阻值应为2700Ω.

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8.经长期观测发现,A行星运行的轨道半径为R0,周期为T0,但其实际运行的轨道与圆轨道总存在一些偏离,且周期性地每隔t0时间发生一次最大的偏离.如图所示,天文学家认为形成这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知行星B,则行星B运动轨道半径R(  )
A.R=R0$\root{3}{\frac{{{t}_{0}}^{2}}{({t}_{0}-{T}_{0})^{2}}}$B.R=R0$\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$
C.R=R0$\root{3}{\frac{({t}_{0}+{T}_{0})^{2}}{({t}_{0}-{T}_{0})^{2}}}$D.R=R0$\root{3}{\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}}}$

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