A. | 一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是9.8m/s2 | |
B. | 一定做匀变速运动,加速度大小可能等于5m/s2 | |
C. | 可能做匀减速直线运动,加速度大小是1.5m/s2 | |
D. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是6m/s2 |
分析 根据题意求出撤去两个力后物体受到的合力范围,由牛顿第二定律求出物体加速度的范围.物体一定做匀变速运动,当撤去的两个力的合力与原来的速度方向相同时,物体可能做匀减速直线运动.恒力作用下不可能做匀速圆周运动.
解答 解:由平衡条件得知,余下力的合力与撤去的两个力的合力大小相等、方向相反,则撤去大小分别为8N和12N的两个力后,物体的合力大小范围为4N≤F合≤20N,物体的加速度范围为:2m/s2≤a≤10m/s2;
A、撤去两个力后,一定做匀变速运动,加速度大小可能等于$9.8m/{s}_{\;}^{2}$,故A正确
B、若物体原来做匀速直线运动,撤去的两个力的合力方向与速度方向不在同一直线上时,物体做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s2,故B错误;
C、若物体原来做匀速直线运动,撤去的两个力的合力方向与速度方向相反时,物体做匀减速直线运动,加速度大小最小可能是2m/s2,不可能为1.5 m/s2,故C错误.
D、撤去两个力后,物体受到的合力恒定,不可能做匀速圆周运动,故D错误
故选:A.
点评 本题中物体原来可能静止,也可能做匀速直线运动,要根据物体的合力与速度方向的关系分析物体可能的运动情况.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 行星A的质量小于行星B的质量 | |
B. | 行星A的密度小于行星B的密度 | |
C. | 行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度 | |
D. | 当两行星周围的卫星的运动轨道半径相同时,行星A的卫星的向心加速度大于行星B的卫星的向心加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 周期为4π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | B. | 加速度为$\frac{g}{2}$ | C. | 动能为$\frac{mgR}{8}$ | D. | 速度为$\sqrt{2gR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v的极小值为$\sqrt{gR}$ | |
B. | v由零逐渐增大,轨道对球的弹力逐渐增大 | |
C. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐增大时,轨道对小球的弹力也逐渐增大 | |
D. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐减小时,轨道对小球的弹力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在以后的运动过程中,小球和槽的水平方向动量始终守恒 | |
B. | 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功 | |
C. | 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒 | |
D. | 小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 行星b的第一宇宙速度与地球相同 | |
B. | 行星b绕恒星a运行的角速度大于地球绕太阳运行的角速度 | |
C. | 如果将物体从地球搬到行星b上,其重力是在地球上重力的$\frac{16}{9}$ | |
D. | 行星b与恒星a的距离是日地距离的$\sqrt{\frac{2}{73}}$倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车的速度越大,对桥底的压力越小 | |
B. | 汽车的速度越大,对桥底的压力越大 | |
C. | 汽车的向心速度越大,对桥底的压力越小 | |
D. | 汽车的向心速度越大,对桥底的压力越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 温度升高,物体内所有分子的动能都增大 | |
B. | 温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大 | |
C. | 当某物体的内能增加时,则该物体的温度一定升高 | |
D. | 甲物体的温度比乙物体的温度高,则甲物体分子平均速率比乙物体分子平均速率大 |
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