A. | 该物体一定做匀速运动 | |
B. | 该物体一定做匀变速直线运动 | |
C. | 该物体在任意相等的时间内所受力的冲量一定相同 | |
D. | 无论物体运动轨迹如何,它的加速度一定是0.2 m/s2 |
分析 根据动量定理可知,物体动量的变化量等于合外力的冲量,及F合t=△P.
解答 解:A、根据F合t=△P得:F合=$\frac{△p}{t}$=2N,所以物体受恒力作用,由于不知道初速度与合外力的方向关系,所以该物体可能做匀加速直线运动,也可能做匀加速曲线运动,故AB错误;
C、根据I=F合t=△P=2kg•m/s2可知,该物体在任意相等的时间内所受合外力的冲量一定相同,故C正确;
D、根据牛顿第二定律得:a=$\frac{{F}_{合}}{m}$=0.2 m/s2,故D正确;
本题选择不正确的,故选:AB
点评 本题主要考查了动量定理及牛顿第二定律的直接应用,注意本题中不知道初速度与合外力的方向关系,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 将原子核A分解为原子核B、C可能吸收能量 | |
B. | 将原子核D、E结合成原子核F可能吸收能量 | |
C. | 将原子核A分解为原子核B、F一定释放能量 | |
D. | 将原子核F、C结合成原子核B一定释放能量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体上升和下降两个阶段受到重力的冲量方向相反 | |
B. | 物体上升和下降两个阶段受到空气阻力的冲量方向相反 | |
C. | 物体在下降阶段受到重力的冲量大于上升阶段受到重力的冲量 | |
D. | 物体从抛出到返回抛出点,所受各力冲量的总和方向向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若增大入射光的频率,遏止电压保持不变 | |
B. | 若入射光的频率增大,光电子最大初动能将会增大 | |
C. | 遏止电压与金属的材料无关 | |
D. | 若将电源正负极反向,增大入射光的强度,电流表示数变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球运动到地面的时间tA<tB | |
B. | 落地前的瞬间A球重力的瞬时功率大于B球重力的瞬时功率 | |
C. | 从释放至落地瞬间,两球重力的平均功率相等 | |
D. | 从释放至落地瞬间,重力对两球做的功相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上升过程中的平均速度不相等 | |
B. | 上升过程中重力做功不相等 | |
C. | 上升过程中重力做功的平均功率不相等 | |
D. | 上升过程中所受重力的冲量不相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ab为斥力曲线,cd为引力曲线 | |
B. | ab为引力曲线,cd为斥力曲线 | |
C. | 若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力 | |
D. | 若两个分子间距离等于e点的横坐标,分子势能最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 万有引力定律是卡文迪许发现的 | |
B. | 万有引力定律适用于质点间的相互作用 | |
C. | F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$中的G是一个比例常量,是没有单位的 | |
D. | 万有引力定律只适用于天体的运动 |
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