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16.做曲线运动的物体在运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.速度方向一定改变B.一定产生加速度
C.加速度方向一定改变D.速度大小一定改变

分析 物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.

解答 解:A、物体做的是曲线运动,物体运动的速度方向是沿着轨迹的切线的方向,所以物体的速度的方向一定是在不断的改变的,所以A正确;
B、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,故合力一定有加速度;故B正确;
C、物体做曲线运动时,受到的合力可能是恒力,故加速度可以不变化;故C错误;
D、只要物体的运动方向在变化,则物体即做曲线运动,但速度的大小可以不变;故D错误;
故选:AB

点评 本题主要是考查学生对曲线运动的理解,物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,对于合力的大小是否变化没有要求.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.质量分别为m1和m2的两木块静止在水平面上,它们与水平面的动摩擦因数相同.在两木块上分别作用一水平力F1和F2,使它们在水平面上开始作匀加速运动,要使它们的动能达到E,F1和F2所必须做的功分别为W1和W2.下列说法正确的是(  )
A.若m1=m2,且F1>F2,则W1<W2B.若m1=m2,且F1>F2,则W1>W2
C.若F1=F2,且m1>m2,则W1>W2D.若F1=F2,且m1>m2,则W1<W2

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7.如图所示,一根有质量的金属棒AC,用软线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,电流由A→C,此时悬线张力不为零,欲使线张力为零必须(  )
A.改变电流方向,并适当增加电流强度
B.不改变电流方向,适当增加电流强度
C.改变磁场方向,并适当增强磁感应强度
D.不改变磁场方向,适当减小磁感应强度

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4.在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)
C.电流表A(0~0.6A,内阻0.1Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,10A)
E..滑动变阻器R2(0~200Ω,l A)
F.定值电阻R0 (990Ω)
G.开关和导线若干
(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图所示中甲的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选D(填写器材前的字母代号)

(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得被测电池的电动势E=1.50V,内阻r=0.80Ω.

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11.足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.某足球场长90m、宽60m.攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为12m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2.试求:
(1)足球从开始做匀减速运动到停下来的位移为多大?
(2)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员沿边线向前追赶足球.他的启动过程可以视为初速度为0,加速度为2m/s2的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为8m/s.该前锋队员至少经过多长时间能追上足球?

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1.如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间的距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t,(不计粒子的重力),则(  )
A.在前$\frac{t}{2}$时间内,电场力对粒子做的功为$\frac{{U}_{q}}{4}$
B.在后$\frac{t}{2}$时间内,电场力对粒子做的功为$\frac{3{U}_{q}}{8}$
C.在粒子下落前$\frac{d}{4}$和后$\frac{d}{4}$的过程中,电场力做功之比为1:2
D.在粒子下落前$\frac{d}{4}$和后$\frac{d}{4}$的过程中,电场力做功之比为2:1

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8.质点所受的合外力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图示的t1、t2、t3和t4各时刻中,质点的速度最大的时刻是(  )
A.t1B.t2C.t3D.t4

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5.某滑板爱好者在离地h=1.8m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,如图所示.着地时由于存在能量损失,着地后速度变为v=4m/s,并以此为初速沿水平地面滑行x=8m后停止.已知人与滑板的总质量m=60kg,在A点的速度是5m/s.求:

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A.图中A板为电源的正极B.有电流从a经用电器流向b
C.这个发电机的电动势为BdvD.此发电机的等效内阻是$\frac{Bdv}{I}$-R

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