A. | 匀速圆周运动是非匀变速运动 | |
B. | 竖直上抛运动的物体在最高点时速度为零,加速度也为零 | |
C. | 宇航员可以“飘”在绕地球运行的飞船中,说明宇航员不受重力的作用 | |
D. | 真空中,一带电小球慢慢靠近一绝缘导体的过程中,导体内部的场强越来越大 |
分析 做匀速圆周运动的物体,其向心力总指圆心,是变力.竖直上抛运动的过程中的加速度始终等于重力加速度;航天飞机中的物体处于失重状态,物体仍受到重力作用.导体处于静电平衡状态,内部场强处处为零,即感应电荷的场强和带电小球的场强等大、反向、共线.
解答 解:A、匀速圆周运动的加速度是向心加速度,方向时刻改变,故匀速圆周运动是变加速运动,故A正确;
B、竖直上抛运动的物体在最高点时速度为零,加速度等于重力加速度,不为零,故B错误;
C、宇航员可以“飘”在绕地球运行的飞船中,说明宇航员处于完全失重状态,但受重力的作用不变,故C错误;
D、真空中,一带电小球慢慢靠近一绝缘导体的过程中始终处于静电平衡状态,导体内部的场强始终为0,故D错误;
故选:A
点评 解决本题的关键知道圆周运动、竖直上抛运动、静电平衡状态的特点,考查的知识点比较乱,比较多,但都是一些记忆性的知识点,多加积累才能做好这一类的题目.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这表明物体受的力越大则速度就越大 | |
B. | 伽利略用“月-地检验”证实了万有引力定律的正确性 | |
C. | 法拉第最先提出电荷周围存在电场的观点 | |
D. | △t→0时的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3μmg | B. | 4μmg | C. | 5μmg | D. | 6μmg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 各小行星绕太阳运动的角速度均相等 | |
B. | 小行星带内侧行星的加速度大于外侧行星的加速度 | |
C. | 与太阳距离相等的每一颗小行星,受到太阳的引力大小都相等 | |
D. | 小行星带内各行星绕太阳公转的线速度均小于地球公转的线速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2π$\sqrt{\frac{{l}^{2}}{Gθt}}$ | B. | $\frac{{l}^{3}}{Gθ{t}^{2}}$ | C. | $\frac{{l}^{3}θ}{G{t}^{2}}$ | D. | $\frac{l}{Gθ{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2m/s | B. | 2.4m/s | C. | 3m/s | D. | 3.5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ON | B. | 6N | C. | 12N | D. | 15N |
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