题目内容
11.下面说法中正确的是( )| A. | 做曲线运动的物体,其加速度不可能为零 | |
| B. | 物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度 | |
| C. | 做平抛运动的物体在任意一段时间内速度变化的方向是相同的 | |
| D. | 把手中的球由静止释放后,球能加速下落,说明力是改变物体惯性的原因 |
分析 曲线运动是变速运动,一定具有加速度,根据牛顿第二定律得出加速度与合力的关系,平抛运动的速度变化量方向与加速度方向相同,结合加速度的方向判断速度变化量的方向.惯性大小的量度是质量,与受力、运动状态无关.
解答 解:A、做曲线运动的物体,速度方向一定变化,一定具有加速度,故A正确.
B、根据牛顿第二定律知,加速度与合力成正比,合力只要不等于零,就获得加速度,故B错误.
C、平抛运动的加速度不变,方向竖直向下,知平抛运动在任意一段时间内速度变化量的方向是相同的,均为竖直向下,故C正确.
D、惯性是物体的固有属性,与物体的受力无关,故D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键知道曲线运动是变速运动,知道速度变化量的方向与加速度方向相同,平抛运动是匀变速曲线运动.
练习册系列答案
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1.1834年,楞次在分析了许多实验事实后,用一句话巧妙地概括出感应电流方向遵循的规律.在做用条形磁铁穿过闭合导体线圈的探究实验中,以下描述符合客观事实的是( )
| A. | 线圈内感应电流产生的磁场方向总是与条形磁铁产生的磁场方向相反 | |
| B. | 线圈内感应电流产生的磁场方向总是与条形磁铁产生的磁场方向相同 | |
| C. | 线圈内感应电流产生的磁场方向总是与条形磁铁产生的磁场方向先相反后形同 | |
| D. | 线圈内感应电流产生的磁场方向总是与条形磁铁产生的磁场方向先相同后相反 |
2.
在匀强磁场里有一个原来静止的放射性碳14,它所放射的粒子与反冲核的轨迹是两个相切的圆,圆的半径比为5:1,那么碳的衰变方程是( )
| A. | ${\;}_{6}^{14}$C→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{4}^{10}$Be | B. | ${\;}_{6}^{14}$C→${\;}_{1}^{0}$e+${\;}_{5}^{14}$B | ||
| C. | ${\;}_{6}^{14}$C→${\;}_{-1}^{0}$e+${\;}_{7}^{14}$N | D. | ${\;}_{6}^{14}$C→${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{5}^{12}$B |
19.如图所示是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,下列说法正确的是( )

| A. | 甲为α射线,它的贯穿能力和电离能力都很弱 | |
| B. | 乙为 β射线,它是由原子核外的电子电离后形成的高速电子流 | |
| C. | 丙为γ射线,它在真空中的传播速度是3.0×108m/s | |
| D. | 以上说法都不对 |
6.
在平直公路上,汽车由静止开始做匀加速运动,速度达到vmax后立即关闭发动机直到停止,v-t图象如图所示.设汽车的牵引力为F,摩擦力为Ff,全过程中牵引力做功W1,克服摩擦力做功W2,则( )
| A. | F:Ff=1:3 | B. | F:Ff=4:1 | C. | W1:W2=1:1 | D. | W1:W2=1:3 |
3.
如图所示电路中,E为电池组,S为单刀双掷开关,1、2是单刀双掷开关的两个触点,为灵敏电流计,C为平行板电容器,两极板间距为d.先将开关S与触点1相连,一段时间后将开关与触点2连接,下列说法正确的是( )
| A. | S与触点1相连时,电流计一直有稳定的示数 | |
| B. | S与触点2连接后,电容器的电容变为零 | |
| C. | S与触点1相连时,若改变d的大小,应有电流通过电流计 | |
| D. | S与触点2连接后,电流计一直有稳定的示数 |
17.
如图所示,a、b、c是地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b质量相同,且小于c的质量,则( )
| A. | b所需向心力最大 | |
| B. | b、c周期相等,且大于a的周期 | |
| C. | b、c向心加速度相等,且大于a的向心加速度 | |
| D. | b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 |