题目内容
11.关于平抛物体的运动,下列叙述中不正确的是( )| A. | 平抛物体的运动一定是匀变速运动 | B. | 作平抛运动的物体机械能一定守恒 | ||
| C. | 平抛运动的物体处于完全失重状态 | D. | 平抛物体的运动时间与高度无关 |
分析 平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,运动的时间由高度决定,与初速度无关.
解答 解:A、平抛运动的加速度不变,做匀变速运动,故A正确.
B、平抛运动的物体只有重力做功,机械能守恒,故B正确.
C、平抛运动的物体加速度竖直向下,为g,处于完全失重状态,故C正确.
D、根据t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$知,平抛运动的时间由高度决定,故D错误.
本题选不正确的,故选:D.
点评 解决本题的关键知道平抛运动的特点,以及知道机械能守恒的条件,知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移.
练习册系列答案
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12.
如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO1转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到OO1轴的距离为物块A到OO1轴的距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | A受到的静摩擦力一直增大 | |
| B. | B受到的静摩擦力先增大,后保持不变 | |
| C. | A受到的静摩擦力是先增大后减小然后又增大 | |
| D. | A受到的合外力一直在增大 |
2.
如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的导线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知导线框电阻为R,横边边长为L.有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、导线框竖直边长均为h.初始时刻,磁场的下边缘和导线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,导线框加速进入磁场,穿出磁场前已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计,重力加速度为g.则下列说法中正确的是( )
| A. | 导线框进入磁场时的速度为$\sqrt{gh}$ | |
| B. | 导线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为a=$\frac{1}{2}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$ | |
| C. | 导线框穿出磁场时的速度为 $\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 导线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$ |
19.关于点电荷的说法,正确的是( )
| A. | 只有体积很小的带电体,才能作为点电荷 | |
| B. | 点电荷一定是电量很小的电荷 | |
| C. | 体积很大的带电体一定不能看作点电荷 | |
| D. | 带电体能否看成点电荷,是看它的形状和大小对相互作用力的影响是否能忽略不计 |
3.
如图,以速度v匀速行驶的车厢,突然以加速度a作匀加速运动,小球恰从车厢内高度为h的架子上落下,则落在车厢地板上的点距架子的水平距离为( )
| A. | 0 | B. | $\frac{ah}{g}$ | C. | v$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | D. | v$\sqrt{\frac{2v}{a}}$ |
1.图是α粒子散射实验的结果示意图,说法正确的是( )

| A. | 汤姆孙的原子模型能很好解释α粒子散射实验的结果 | |
| B. | 该实验证明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里 | |
| C. | 用该实验测算出,原子核直径的数量级为10-15 m | |
| D. | 该实验说明了原子中的电子只能在某些轨道上运动 |