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【题目】关于物体做曲线运动,下列说法正确的是()

A. 物体在恒力作用下不可能做曲线运动

B. 物体在变力作用下一定做曲线运动

C. 物体在变力作用下不可能做直线运动

D. 做曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一条直线上

【答案】D

【解析】

A.物体在恒力作用下可能做曲线运动,比如平抛运动,A错误

BC.物体做曲线运动的条件是物体速度方向与合力方向不再一条直线上,变力与速度不再一条直线上,物体做曲线运动;当变力方向与速度方向在一条直线上时,物体也可以做变加速直线运动,BC错误

D.因为合外力的方向就是加速度方向,所以做曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一条直线上,D正确

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为观察电荷在导体上的分布规律,将一个大的导体安放在绝缘支架上,并使导体带上负电荷,如图所示.用带绝缘柄的小验电球P接触导体上的各点,再与不带电的验电器接触,通过验电器金箔片的张角判断各点的带电情况.主要实验步骤如下:


①用P接触导体上的A点,再与不带电的验电器接触,发现验电器的金箔片张角较小;
②用P接触导体上的B点,再与不带电的验电器接触,发现验电器的金箔片张角较大:
③用P与导体的尖端C点接触,再与不带电的验电器接触,发现验电器的金箔张角最大.由此可以确定:
(1)电荷在导体表面的分布是 ______ (选填“均匀”或“不均匀”)的.突出的位置,电荷比较 ______ ;平坦的位置,电荷比较 ______ (选填“密集”或”稀疏”)
(2)比较导体外A、B、C三点附近电场强度的大小,其中电场强度最大的是 ______ 点附近;电场强度最小的是 ______ 点附近.(选填“A”、“B”或“C”)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一绝热汽缸竖直放置,一定质量的理想气体被活塞封闭于汽缸中,活塞质量为m、横截面积为S,不计厚度,且与汽缸壁之间没有摩擦。开始时活塞被销子K固定于距汽缸底部高度为h1A位置,气体温度为T1,压强为p1,现拔掉销子,活塞下降到距汽缸底部高度为h2B位置时停下,已知大气压强为p0,重力加速度为g

i)求此时气体温度TB

ii)若再用电热丝给气体缓慢加热,电热丝释放出的热量为Q,使活塞上升到距汽缸底部高度为h3的位置时停下,求气体内能的变化量。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在边长为L的正方形区域里有垂直纸面向里的匀强磁场,现有a、b、c三个带电粒子(不计重力)依次从P点沿PQ方向射入磁场,其运动轨迹分别如图所示,带电粒子a从PM边中点O射出,b从M点射出,c从N点射出,则下列判断正确的是( )

A. 三个粒子都带负电

B. 三个粒子在磁场中的运动时间之比一定为2:2:1

C. 若三个粒子的比荷相等,则三个粒子的速率之比为1:4:16

D. 若三个粒子射入时动量相等,则三个粒子所带电荷量之比为4:2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于万有引力定律的发现和引力常量的测定,下面说法中正确的是(  )

A. 万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由牛顿测定的

B. 万有引力定律是由牛顿发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的

C. 万有引力定律是由卡文迪发现的,而引力常量是由牛顿测定的

D. 万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块( )

A. PQ中都做自由落体运动

B. 在两个下落过程中的机械能都守恒

C. P中的下落时间比在Q中的长

D. 落至底部时在P中的速度比在Q中的大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根相距为L的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.则

(1)流过R的电流方向如何?

(2)求出R两端电压的大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于匀速圆周运动,下列说法不正确的是

A. 角速度不变B. 线速度不变C. 频率不变D. 周期不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两根平行金属导轨固定倾斜放置,与水平面夹角为37°,相距d=0.5m,ab间接一个电阻RR=1.5Ω。在导轨上cd两点处放一根质量m=0.05kg的金属棒,bcL=1 m,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5。金属棒与导轨接触点间电阻r=0.5Ω,金属棒被两个垂直于导轨的木桩顶住而不会下滑,如图甲所示。在金属导轨区域加一个垂直导轨斜向下的匀强磁场,磁场随时间的变化关系如图乙所示。重力加速度g=10m/s2。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),求:

(1)0~1.0s内回路中产生的感应电动势大小。

(2)t=0时刻,金属棒所受的安培力大小。

(3)在磁场变化的全过程中,若金属棒始终没有离开木桩而上升,则图乙中t0的最大值。

(4)通过计算在图丙中画出0~t0max内金属棒受到的静摩擦力随时间的变化图像。

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