题目内容
1.在物理学中,“匀变速”意味着加速度的大小和方向都不变.假设一个物体只受到地球的万有引力作用,关于该物体下列说法正确的是( )| A. | 可能做匀速直线运动 | B. | 不可能做匀速直线运动 | ||
| C. | 可能做匀速圆周运动 | D. | 可能做非匀变速直线运动 |
分析 地球的万有引力与物体和地球间的距离有关,此距离变化时,万有引力也变化.匀速直线运动的条件是合力为零.匀速圆周运动所受的合力大小不变,方向始终与速度垂直.根据这些条件,分析物体可能的运动状态.
解答 解:A、B、由题,物体只受到地球的万有引力作用,合力不为零,所以物体不可能做匀速直线运动;故A错误,B正确;
C、物体只受到地球的万有引力作用可以做匀速圆周运动,比如人造地球卫星;故C正确;
D、物体不可能做匀变速直线运动,因为若物体做直线运动时,会靠近或离开地球时,万有引力会发生改变,加速度随之改变,故可能是非匀变速直线运动;故D正确;
故选:BCD.
点评 本题关键要抓住万有引力与物体间距离有关,从而引起物体的加速度变化,来分析物体可能的运动状态.
练习册系列答案
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1.
两条光滑的平行导轨水平放置,导轨的右端连接一阻值为R的定值电阻,将整个装置放在竖直向下的匀强磁场中,现将一导体棒置于O点,从某时刻起,在一外力的作用下由静止开始向左匀速直线运动,导体棒先后通过M和N两点,其中OM=MN,已知导体棒与导轨接触良好,且除定值电阻外其余部分电阻均不计,则:
| A. | 导体棒在MN两点时,外力F的大小之比为1:$\sqrt{2}$ | |
| B. | 导体棒在MN两点时,电路的电功率之比为1:2 | |
| C. | 从O到M和从M到N的过程中流动电阻R的电荷量之比为1:2 | |
| D. | 从O到M和从M到N的过程中电路产生的焦耳热之比为1:1 |
12.
如图所示,一个小球受到了6个共点力的作用,F1=10N,F2=20N,F3=30N,F4=40N,F5=50N,F6=60N,相邻两个力之间的夹角均为60°,则这6个力的合力大小为( )
| A. | 0 | B. | 30N | C. | 60N | D. | 90N |
9.
如图所示是用频闪照相的方法拍摄到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置时的照片,乙图是振子被拉到左侧距平衡位置20cm处放手后向右运动$\frac{1}{4}$周期内的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则下列说法正确的是( )
| A. | 该振子振动的周期为1.6s | |
| B. | 该振子振动的周期为1.2s | |
| C. | 振子在该$\frac{1}{4}$周期内做加速度逐渐减小的变加速运动 | |
| D. | 从图乙可以看出再经过0.2s振子将运动到平衡位置右侧10cm处 |
16.
如图所示,一根自然长度为l0的轻弹簧和一根长度为a的轻绳连接,弹簧的上端固定在天花板的O点上,P是位于O点正下方的光滑轻小定滑轮,已知OP=l0+a.现将绳的另一端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连,滑块对地面有压力作用.再用一水平力F作用于A使之向右做直线运动(弹簧的下端始终在P之上),对于滑块A受地面滑动摩擦力下列说法中正确的是( )
| A. | 逐渐变小 | B. | 逐渐变大 | C. | 先变小后变大 | D. | 大小不变 |
6.在某一高度以v0=20m/s的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10m/s时,以下判断不正确的是(g取10m/s2)( )
| A. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为15m/s,方向向上 | |
| B. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为5m/s,方向向下 | |
| C. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为5m/s,方向向上 | |
| D. | 小球的位移大小一定是15m |
13.
如图所示,一小滑块从斜面顶端A由静止开始沿斜面向下做匀加速直线运动到达底端C,已知AB=BC,则下列说法正确的是( )
| A. | 滑块到达B、C两点的速度之比为1:2 | |
| B. | 滑块到达B、C两点的速度之比为1:$\sqrt{2}$ | |
| C. | 滑块通过AB、BC两段的时间之比为1:$\sqrt{2}$ | |
| D. | 滑块通过AB、BC两段的时间之比为($\sqrt{2}$+1):1 |
11.
如图所示,一水平放置的平行板电容器充电后一直与电源相连,带正电的极板接地,在两极板间的P点固定一带正电的点电荷.现将负极板向上移动一小段距离(两极板仍正对平行),则下列说法中正确的是( )
| A. | P点的电势降低 | B. | 两板间的电场强度不变 | ||
| C. | 点电荷的电势能增大 | D. | 两极板所带的电荷量不变 |