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1.下列说法正确的是(  )
A.物体在恒力作用下可以做曲线运动
B.在研究共点力合成时用到了等效替代的思想方法
C.匀速圆周运动是匀变速曲线运动
D.做变速圆周运动的物体,所受合力沿半径的分量等于其所需向心力
E.物体的运动状态发生改变,则它一定做曲线运动

分析 明确物体做曲线运动的条件以及曲线运动的性质,同时明确研究共点力合成时用的思想方法为等效替代的方法.

解答 解:A、物体在恒力作用下可以做曲线运动,如平抛运动,故A正确;
B、在研究共点力合成时用到了等效替代的思想方法,故B正确;
C、匀速圆周运动的速度方向和加速度方向时刻改变,是非匀变速曲线运动,故C错误;
D、做变速圆周运动的物体,同时受到沿切向的分力和沿径向方向上的分力;而所受合力沿半径的分量等于其所需向心力,故D正确;
E、运动状态的改变可能是速度大小或方向改变,如果做直线运动的物体只有速度大小的改变,物体状态也发生改变,但仍做直线运动,故E错误.
故选:ABD.

点评 本题考查物体做曲线运动的条件、圆周运动的性质以及力的合成时的方法,要注意明确力和运动的关系,知道运动状态的改变可能是速度大小或速度方向的改变.

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2.关于功率公式P=$\frac{W}{t}$t和P=Fv,下列说法正确的有(  )
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B.据P=$\frac{W}{t}$,知道W和t就可求出t内的平均功率
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9.如图所示,水平传送带两轮轴间距L=$\frac{7{{v}_{0}}^{2}}{μg}$,以加速度a=2μg加速运动.当传送带的速度为v0时,一滑块(可视为质点)以v10=4v0的速度水平滑上传送带左端.已知,滑块和传送带之间的摩擦因数为μ,求滑块运动到传送带右端时的速度(用v0表示).

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6.如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下做加速上升运动的一段时间内,以下说法正确的是(  )
A.金属棒做得是加速度增加的加速运动
B.力F做的功与安培力做的功的代数和等于棒的机械能增加量
C.金属棒克服安培力做功等于棒产生的电能与回路产生的焦耳热之和
D.力F做的功与重力做的功的代数和等于棒获得的动能和电阻R上放出的热量

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13.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个上端固定的绝缘轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,除电阻R外其余电阻不计,导轨所在平面与一匀强磁场B垂直,静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为△l.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则(  )
A.释放瞬间金属棒的加速度为g
B.阻R中电流最大时,金属棒在A处上方的某个位置
C.从释放到金属棒上下振动多次最后静止的过程中,通过电阻R的电荷量为$\frac{BL△l}{R}$
D.从释放到金属棒最后静止的过程中,电阻R上产生的热量为mg△l

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10.如图a,物体在水平恒力F作用下沿粗糙水平地面由静止开始运动,在t=1s时刻撤去恒力F.物体运动的v-t图象如图b.重力加速度g=10m/s2,则(  )
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C.物体与地面的动摩擦因数为μ=0.3
D.3s内恒力做功WF与克服摩擦力做功Wf之比WF:Wf=3:2

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11.如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则(  )
A.a的飞行时间比b的短B.b和c的飞行时间相同
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