题目内容
4.下列说法正确的是( )| A. | 已知两分力大小、方向,则它们的合力必为确定值 | |
| B. | 已知合力大小、方向,则其分力必为确定值 | |
| C. | 分力数目确定,且已知各分力大小、方向,可依据平行四边形定则求出总的合力来 | |
| D. | 若合力确定,一个分力大小已知,另一个分力方向已知,则这两个分力有唯一解 |
分析 根据平行四边形定则,结合几何知识,即可一一求解.
解答 解:A、已知两分力大小、方向,根据平行四边形定则可知,它们的合力必为确定值,故A正确;
B、已知合力大小、方向,则其分力有无数解,不为确定值,故B错误;
C、分力数目确定后,若已知各分力大小、方向,必可依据平行四边形定则,进行两两合成,即求出总的合力来,故C正确;
D、已知一个分力的大小和另一个分力的方向,根据平行四边形定则,如图![]()
可能有两组解,故D错误;
故选:AC.
点评 考查力的平行四边形定则的内容,掌握力的合成与分解的应用.注意分解的唯一性与条件有紧密相联.
练习册系列答案
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13.
如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,它们正好是一个正方形的四个顶点.在A点有一个粒子源,向各个方向发射动能为EK的同种带电粒子,已知到达正方形四个边的粒子中,到B、D两点粒子动能相同,均为2EK不计粒子重力及粒子间相互作用,则( )
| A. | 电场方向可能由A指向C | |
| B. | 到达C点粒子动能一定为4EK | |
| C. | B、D连线上的各点电势一定相同 | |
| D. | 粒子过AB边中点时,动能一定为$\frac{3}{2}$EK |
19.
如图所示,自由下落的小球,从它接触竖直放置的弹簧开始到弹簧压缩到最大程度的过程中,小球的速度和加速度的变化情况( )
| A. | 速度先变大后变小 | B. | 速度先变小后变大 | ||
| C. | 加速度先变小后变大 | D. | 加速度先变大后变小 |
9.示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示.如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中带正电的极板是( )

| A. | 极板X | B. | 极板X′ | C. | 极板Y | D. | 极板Y′ |
16.某钢管舞演员握住竖直的钢管表演各种舞蹈动作,关于她的一些运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 若沿钢管加速下滑,她受到的摩擦力的方向大于重力 | |
| B. | 若沿钢管匀速下滑,她受到的摩擦力的方向是向下的 | |
| C. | 若匀速向上攀爬,她受到的摩擦力的方向是向下的 | |
| D. | 若匀速向上攀爬,她握钢管的力越大,受到的摩擦力不变 |
13.
如图,电路中三个电阻R1、R2、R3的阻值分别为2R、3R和6R.当电键S1、S2均闭合时,电源输出功率为P0,当S1、S2均断开时,电源输出功率为$\frac{5{P}_{0}}{8}$,由此可知( )
| A. | 电源的内阻为R | |
| B. | 电源的电动势为3$\sqrt{{P}_{0}R}$ | |
| C. | 电键S1、S2均闭合时,R2的电功率等于$\frac{2{P}_{0}}{3}$ | |
| D. | 电键S1断开、S2闭合时,电源的输出功率大于P0 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 | |
| B. | 一木块被举高,组成该木块的所有分子的分子势能都增大 | |
| C. | 当液体与大气接触是,液体表面层相同物质质量的分子的势能比液体内部相同物质量的分子的势能要大 | |
| D. | 缓慢压缩一定量气体(不计分子势能),若此过程气体温度不变,则外界对气体做正功,但气体内能不变 | |
| E. | 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多 |