A. | 匀加速直线运动 | B. | 匀减速直线运动 | ||
C. | 匀速圆周运动 | D. | 类平抛运动(即运动轨迹为抛物线) |
分析 正确解答该题要掌握:正确理解和应用牛顿第二定律解决力与运动的关系,明确物体做曲线运动的条件,明确匀速圆周运动所受外力特点.
解答 解:A、若所施加的外力方向与物体运动方向相同,则物体做匀加速直线运动,故A正确;
B、若所施加的外力方向与物体运动方向相反,则物体做匀减速直线运动,故B正确;
C、匀速圆周运动所受外力为变力,始终指向圆心,由于所施加的是恒力,因此不可能做匀速圆周运动,故C错误;
D、如果所加恒力的方向与速度方向不在同一直线上,且起点处力和速度相互垂直,则质点做类平抛运动,故D正确.
故选:ABD
点评 本题考查了物体做曲线运动的条件以及牛顿第二定律等基础知识的应用,要注意明确平抛运动和圆周运动的运动和受力特点.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}^{2}}{{R}^{2}}$ | C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$ | D. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{r}{R}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 100个某放射性元素的原子核经过一个半衰期一定只剩下50个 | |
B. | 放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性 | |
C. | 一块纯净的放射性元素矿石,经过一个半衰期后,它的总质量仅剩下一半 | |
D. | 放射性元素在高温和高压下,半衰期要变短,在与其它元素形成化合物时半衰期要变长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 波速大小为10 m/s | |
B. | 1.0 s时质点Q的位移为+0.2 m | |
C. | 质点P的振动位移随时间变化的表达式为y=0.2sin(2.5πt+$\frac{π}{2}$)m | |
D. | 任意0.2 s内质点Q的路程均为0.2 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析提出原子核时可再分的 | |
B. | 核反应方程${\;}_{90}^{234}Th$→${\;}_{91}^{234}Pa$+X中的X表示中子 | |
C. | 原子核的比结合能越大,原子核越稳定 | |
D. | 放射性元素衰变的快慢根原子所处的化学状态和外部条件有关 |
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