题目内容
5.关于运动的合成,下列说法中正确的是( )| A. | 合运动的速度一定比每一个分运动的速度大 | |
| B. | 两个匀速直线运动的合运动可能是曲线运动 | |
| C. | 两个分运动是直线运动的合运动,一定是直线运动 | |
| D. | 两个分运动的时间,一定与它们的合运动的时间相等 |
分析 当合速度的方向与合加速度的方向在同一条直线上,合运动是直线运动,不在同一条直线上,合运动是曲线运动;
根据平行四边形定则,合速度可能比分速度大,可能比分速度小,可能与分速度相等;两分运动是直线运动,合运动不一定是直线运动,合运动与分运动具有等时性
解答 解:A、根据平行四边形定则,合速度不一定比分速度大.故A错误.
B、两个匀速直线运动合成,合加速度为零,则合运动仍然是匀速直线运动.故B错误.
C、分运动是直线运动,合运动不一定是直线运动,比如:平抛运动.故C错误.
D、分运动与合运动具有等时性.故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键知道合速度可能比分速度大,可能比分速度小,可能与分速度相等.以及知道合运动与分运动具有等时性.
练习册系列答案
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15.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交流电的图象如图所示,由图可以知道( )

| A. | 0.01 s时刻线圈处于中性面位置 | B. | 0.01 s时刻穿过线圈的磁通量为零 | ||
| C. | 该交流电流有效值为2 A | D. | 该交流电流频率为50 Hz |
16.
变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度.如图是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则( )
| A. | 该车可变换两种不同挡位 | |
| B. | 该车可变换四种不同挡位 | |
| C. | 当B轮与C轮组合时,两轮的角速度之比ωA:ωD=7:3 | |
| D. | 当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA:ωD=1:4 |
13.
如图所示,质量相等的A、B两个物体(可视为质点),放在水平的转台上,A离轴的距离是B离轴的距离的一半,当转台匀速旋转时,A、B都无滑动,则下列说法正确的是( )
| A. | 因为a=ω2R,而RB>RA,所以B的向心加速度比A大 | |
| B. | 因为a=$\frac{{v}^{2}}{R}$,而RB>RA,所以A的向心加速度比B大 | |
| C. | 因为质量相等,所以它们受台面的摩擦力一样大 | |
| D. | 转台对B的摩擦力较小 |
20.某飞行器绕地球的运动近似看做匀速圆周运动.已知飞行器到地面的距离为h,地球的半径为R,测得飞行器做圆周运动的线速度的大小为v,则飞行器绕地球做圆周运动的向心加速度为( )
| A. | $\frac{v^2}{R}$ | B. | $\frac{v^2}{h}$ | C. | $\frac{v}{R+h}$ | D. | $\frac{v^2}{R+h}$ |
17.
如图虚线框内为高温超导限流器,它由超导部件和限流电阻并联组成.超导部件有一个超导临界电流IC,当通过限流器的电流I>IC时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零,即R1=0)转变为正常态(一个纯电阻,且R1=3Ω ),以此来限制电力系统的故障电流.已知超导临界电流IC=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V 6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω.原来电路正常工作,超导部件处于超导态,灯泡L正常发光,现L突然发生短路,则( )
| A. | 灯泡L短路前通过R2的电流为$\frac{4}{7}$A | |
| B. | 灯泡L短路后超导部件将由超导状态转化为正常态,通过灯泡电流为零 | |
| C. | 灯泡L短路后通过R1的电流为4 A | |
| D. | 灯泡L短路后通过R2的电流为$\frac{2}{3}$A |
13.关于曲线运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 变速运动一定是曲线运动 | |
| B. | 做曲线运动的物体所受的合外力一定不为零 | |
| C. | 曲线运动一定是变加速的运动 | |
| D. | 曲线运动的速度方向可以是不变的 |