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12.下列说法正确的是(  )
A.速度大的物体,所受的合外力一定大
B.物体的速度在减小,所受合外力在增大是可能的
C.速度不为零的物体,所受合外力一定不为零
D.物体加速度的方向,可以跟合外力的方向一致,也可以相反

分析 力是改变物体运动状态的原因,即为产生加速度的原因;由牛顿第二定律可分析加速度与合力的关系.

解答 解:A、速度大的物体,加速度可以为零,合力为零;故A错误;
B、速度在减小,说明物体在减速,而加速度可能是增大的;故B正确;
C、速度不为零的物体,加速度可以为零;故C错误;
D、由牛顿第二定律可知,加速度的方向一定跟合外力的方向一致,故D错误;
故选:B.

点评 本题考查力和运动的关系,要注意理解力、速度及加速度三者之间的关系;明确力是改变物体运动状态的原因.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,用F=30N的力将一个质量m=2kg的木块推着沿竖直墙壁匀速上滑,力F与竖直墙壁的夹角为θ=37°,求木块与墙间的动摩擦因素.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍.不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出(  )
A.地球的平均密度与月球的平均密度之比约为81:64
B.地球表面的重力加速度与月球表面的重力加速度之比约为9:4
C.靠近地球表面沿圆形轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆形轨道运行的航天器的周期之比约为9:8
D.靠近地球表面沿圆形轨道运行的航天器的线速度与靠近月球表面沿圆形轨道运行的航天器的线速度之比约为9:2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.当人站立在体重计称重时,下列说法正确的是(  )
A.人对体重计的压力和体重计对人的支持力是一对平衡力
B.人对体重计的压力和体重计对人的支持力是一对作用力和反作用力
C.人所受的重力和人对体重计的压力是一对平衡力
D.人所受的重力和人对体重计的压力是一对作用力和反作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,将欧姆表与光敏电阻相连,以下说法正确的是(  )
A.若用不透光的黑纸将R0包裹起来,表针示数变小
B.若用不透光的黑纸将R0包裹起来,表针示数不变
C.若用手电筒光照射R0,表针示数变小
D.若用手电筒光照射R0,表针示数不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是(  )
A.向左做加速运动B.向左做减速运动C.向右做加速运动D.向右做减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,打开的带有水滴的伞绕着伞柄在竖直面内旋转.若有水滴从伞面边缘O点处飞出,则水滴飞出伞面的瞬时速度方向为(  )
A.沿曲线OaB.沿直线ObC.沿曲线OcD.沿圆弧Od

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,水平轨道AB与位于竖直面内半径为R=0.9m的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直.质量为m=1.0kg可看作质点的小滑块在恒定外力F作用下从水平轨道上的A点由静止开始向右运动,到达水平轨道的末端B点时撤去外力,小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点D,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到A点(g取10m/s2),求:
(1)AB段的距离是多少?
(2)滑块经过B点的速度是多少?
(3)滑块经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力大小是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图甲所示,两平行金属板A、B的板长和板间距离均为L(L=0.1m),AB间所加的电压u=200sin100πtV,如图乙所示.平行金属板右侧$\frac{L}{2}$处有一竖直放置的金属挡板C,高度为$\frac{13}{12}$L并和A、B间隙正对,C右侧L处有一竖直放置的荧光屏S.从O点沿中心轴线OO′以速度v0=2.0×103m/s连续射入带负电的离子,离子的比荷$\frac{q}{m}$=3×104C/kg,(射到金属板上的离子立即被导走,不对周围产生影响,不计离子间的相互作用,离子在A、B两板间的运动可视为在匀强电场中的运动.)离子打在荧光屏上,可在荧光屏中心附近形成一个阴影.π=3.

(1)求荧光屏中心附近阴影的长度.
(2)若在挡板C左、右各$\frac{L}{2}$的范围内(图中量竖直虚线间),加大小为B1=1.0T的匀强磁场,OO′上方磁场垂直纸面向里、OO′下方磁场垂直纸面向外,则何时进入两板的离子刚好绕过C板上下边缘到达O′点?
(3)为使从A极板右侧边缘打出的离子能到达屏的中点O′,可在挡板正上方一圆形区域加垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=$\sqrt{2}$T(圆心在挡板所在垂线上,图中未画出),求所加圆形磁场的面积和离子在磁场区域运动的时间.(计算结果全部保留二位有效数字)

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