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12.下列说法正确的是(  )
A.两匀速直线运动的合运动的轨迹必是直线
B.两匀变速直线运动的合运动的轨迹必是直线
C.一个匀变速直线运动和一个匀速直线运动的合运动的轨迹一定是曲线
D.两个初速度为0的匀变速直线运动的合运动的轨迹一定是曲线

分析 合速度的方向与合加速度的方向在同一条直线上时,做直线运动,不在同一条直线上时,做曲线运动.

解答 解:A、匀速直线运动受到的合外力等于0,所以两个匀速直线运动的合运动一定还是匀速直线运动.故A正确.
    B、两匀变速直线运动合成,合速度的方向与合加速度的方向不一定在同一条直线上,轨迹不一定是直线.故B错误.
    C、若匀变速直线运动与匀速直线运动两个运动在同一条直线上,合运动为直线.故C错误.
    D、初速度为零的匀变速直线运动,合速度为零,合加速度恒定,合运动做匀变速直线运动.故D错误.
故选:A

点评 解决本题的关键知道合速度的方向与合加速度的方向在同一条直线上时,做直线运动,不在同一条直线上时,做曲线运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一质量为1kg的物块做匀变速直线运动,t=0时刻速度大小为2m/s,t=4时速度大小为4m/s,则该物块受到的合外力大小可能是(  )
A.0.6NB.0.8NC.1.5ND.1.2N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.关于近代物理学的结论中,下面叙述中错误的是(  )
A.结合能越大表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的
C.质子、中子、a粒子的质量分别是m1、m2、m3,质子和中子结合成一个a粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2
D.按照玻尔理论,一群处于第3激发态的氢原子在向低能级自发进行跃迁时,最多辐射3种不同频率的光子

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列关于惯性的说法中正确的是(  )
A.在草坪上滚动的足球,滚动得越来越慢,是由于它的惯性越来越小
B.高速行驶的汽车即使紧急刹车也要滑行一段距离后才能停下来,这是因为速度越大惯性越大
C.跳远运动员助跑起跳,是为了利用他自身的惯性来提高成绩
D.推出去的铅球能在空气中飞行,是因为铅球本身具有惯性

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是(  )
A.合上开关K接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮
B.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭
C.断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会熄灭
D.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,ab为竖直平面内的半圆环acb的水平直径,c为环上最低点,环半径为R.将一个小球从a点以初速度v0沿ab方向抛出,设重力加速度为g,不计空气阻力,则(  )
A.当小球的初速度v0=$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$时,掉到环上时的竖直分速度最大
B.当小球的初速度选择恰当的时候,将有可能垂直撞击到环上的圆弧ac段
C.当v0取适当值,小球可以垂直撞击圆环
D.无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击圆环

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示的xOy坐标系中,y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向外,Q点的坐标为(0,L),P点的坐标为(-$\sqrt{3}$L,0),在坐标为(-$\frac{\sqrt{3}}{3}$L,0)的C点平行y轴固定一个长为L的弹性绝缘挡板,C为挡板中点,带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后,沿y轴方向分速度不变,沿x轴方向分速度反向,大小不变.现有质量为m,电量为+q的粒子,在P点沿PQ1方向进入磁场,不计粒子重力.
(1)若粒子第一次进入磁场后恰好刚能到达x轴,求粒子入射速度大小v0
(2)要使粒子不碰撞挡板,求粒子射入速度v的范围;
(3)若粒子与挡板碰撞两次并能回到P点,求粒子从P点出发至返回P点的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.已知某透明材料做成的棱镜ABC,其中∠A=75°,∠B=60°,如图所示,一激光束从与AB面成30°角入射,在棱镜中的折射光线平行于BC.试判断:
(1)有无光线从AC面射出(通过计算说明)
(2)光线从BC面射出时的出射角.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图甲所示,线圈两端a、b与一电阻R相连.线圈内有垂直线圈平面向里的磁场,t=0时起,穿过线圈的磁通量按图乙所示规律变化.下列说法正确是(  )
A.$\frac{{t}_{0}}{2}$时刻,R中电流方向由a到b
B.$\frac{3}{2}$t0时刻,R中电流方向由a到b
C.0~t0时间内R中的电流是t0~2t0时间内的$\frac{1}{2}$
D.0~t0时间内R产生的焦耳热是t0~2t0时间内的$\frac{1}{2}$

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