题目内容
11.一个匀速直线运动与一个匀变速直线运动的合运动( )A. | 可能是直线运动 | B. | 不可能是曲线运动 | ||
C. | 有可能是匀速运动 | D. | 一定是匀变速运动 |
分析 当合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,合运动是 曲线运动,在同一条直线上,做直线运动.
解答 解:匀速直线运动的加速度为零,匀变速直线运动有加速度,若与合速度的方向在同一条直线上,则做匀变速直线运动,
若与合速度的方向不在同一条直线上,所以合运动一定是曲线运动.因为加速度不变,所以合运动是匀变速曲线运动.故A、D正确,B、C错误.
故选:AD.
点评 解决本题的关键掌握物体做直线运动还是曲线运动的条件,关键看加速度的方向和速度的方向是否在同一条直线上.
练习册系列答案
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17.如图所示,金属杆a端靠在竖直导电轨道上,b端位于水平导电轨道上,金属杆与轨道接触良好,形成闭合回路.水平方向的匀强磁场与闭合电路平面垂直,使金属杆由图示位置沿轨道滑到水平位置,在滑动过程中a、b两端始终保持与导轨良好接触.这段过程中,a、b两点的电势φa、φb的大小相比较是( )
A. | φa>φb | B. | φa<φb | ||
C. | 先是φa>φb,后是φa<φb | D. | 先是φa<φb后是φa>φb |
19.如图所示,一轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置.现将重球(视为质点)从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩到最低位置d.以下关于重球运动过程的说法不正确是( )
A. | 重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球都是做减速运动 | |
B. | 重球下落至a处获得最大速度 | |
C. | 重球下落至d处获得最大加速度 | |
D. | 由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功大于小球由c下落至d处时重力势能减少量 | |
E. | 重球下落至b位置动能最大 |
6.游泳运动员以恒定的速率垂直于河岸渡河,当水速突然变大时,对运动员渡河时间和经历的路程产生的影响是( )
A. | 路程变大,时间不变 | B. | 路程变大,时间延长 | ||
C. | 路程变大,时间缩短 | D. | 路程和时间均不变 |
16.如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是( )
A. | 小球受重力、细绳的拉力和向心力作用 | |
B. | θ越大,小球运动的周期越大 | |
C. | θ越大,小球运动的线速度越大 | |
D. | θ越大,小球运动的向心加速度越小 |
3.如图所示,从倾角为θ的斜面顶点A将一小球以初速度v0水平抛出,小球落在斜面上B点,重力加速度为g.(不计空气阻力)则下列说法正确的有( )
A. | 从A到B的运动时间为 t=$\frac{4{v}_{0}tanθ}{g}$ | |
B. | AB的长度为 L=$\frac{2{{v}_{0}}^{2}tanθ}{gcosθ}$ | |
C. | 到B点的速度vB=v0$\sqrt{1+4ta{n}^{2}θ}$ | |
D. | 小球在B点时的速度分量满足$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$=tanθ |
20.如图平行板电容器的极板A与一灵敏静电计相接,静电计指针如图.极板B和静电计外壳接地.若极板B稍向右移动一点,下列说法正确的是( )
A. | 两极板间的电压不变,电容器的电容变小,验电器指针的夹角变大 | |
B. | 两极板间的电压不变,电容器的电容变大,验电器指针的夹角变小 | |
C. | 极板的电量几乎不变,电容器的电容变小,验电器指针的夹角变大 | |
D. | 极板的电量几乎不变,电容器的电容变大,验电器指针的夹角变小 |
1.如图所示的电路中,a、b、c为三盏完全相同的灯泡,L是一个自感系数很大、直流电阻为零的自感线圈,E为电源,S为开关.关于三盏灯泡,下列说法正确的是( )
A. | 合上开关,c、b先亮,a后亮 | |
B. | 合上开关一会后,b比a亮 | |
C. | 断开开关,b、c同时熄灭,a缓慢熄灭 | |
D. | 断开开关,c马上熄灭,a闪一下后和b一起缓慢熄灭 |