题目内容
15.下列说法正确的是( )| A. | 某人在第一秒内走过的路程是5米,第二秒内走过的路程是3米,则他在这两秒内走过的路程可能是2米 | |
| B. | 加速度的方向一定与对应的速度变化的方向及合力的方向一致 | |
| C. | 忽略空气阻力,初速度为零的下落运动是自由落体运动 | |
| D. | 同一接触面上的弹力与其对应的摩擦力的方向有可能不垂直 |
分析 明确路程的定义,知道路程是指物体实际经过轨迹的长度;
加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,同时根据牛顿第二定律可知,加速度的方向与力的方向一致;
明确自由落体的条件,知道物体由静止下落只受重力的运动才是自由落体运动;
明确弹力和摩擦力的方向,知道二者在同一接触面上相互垂直.
解答 解:A、路程等于物体经过的轨迹的长度,故物体的路程为s=5+3=8m,故A错误;
B、加速度a=$\frac{△v}{△t}$,其方向一定与对应的速度变化的方向及合力的方向一致,故B正确;
C、自由落体运动是指物体初速度为零,只受重力的运动,故忽略空气阻力时物体可能受其他力的作用,故不一定是自由落体运动,故C错误;
D、弹力的方向垂直于接触而,而摩擦力沿接触面,故同一接触面上的弹力与其对应的摩擦力的方向一定垂直,故D错误.
故选:B.
点评 本题考查摩擦力和弹力的产生条件、加速度以及路程等等,要真正理解了摩擦力概念,才能解决摩擦力问题,所以平时要加强对物理概念的学习.
练习册系列答案
相关题目
5.
如图所示,在水平桌面上,用外力将形状相同的两条形磁铁束缚在一直线上,虚线位于两磁铁的中间,撤去外力束缚,两磁铁相向运动,并在虚线左侧相遇,则下列说法正确的是( )
| A. | 甲、乙磁铁加速运动过程中甲对乙的引力大于乙给甲的引力,所以在虚线左侧相遇 | |
| B. | 如果两磁铁与桌面的动摩擦因数相同,则甲的质量一定大于乙的质量 | |
| C. | 如果两磁铁与桌面的动摩擦因数相同,则相遇的位置在虚线处 | |
| D. | 如果桌面光滑,则两磁铁相遇的位置在虚线处 |
6.以下说法正确的是( )
| A. | 汤姆生发现电子并提出了原子核式结构模型 | |
| B. | 查德威克通过实验证实了原子核内存在中子 | |
| C. | 放射性元素放出的β粒子就是原子的核外电子 | |
| D. | 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| E. | 光电效应揭示了光的粒子性 |
3.
在一半径为R的圆周上均匀分布有N个带电小球(可视为质点)无间隙排列,其中A点的小球带电荷量为+3q,其余小球带电荷量为+q,此时圆心O点的电场强度大小为E,现仅撤去A点的小球,则O点的电场强度大小为( )
| A. | E | B. | $\frac{E}{2}$ | C. | $\frac{E}{3}$ | D. | $\frac{E}{4}$ |
20.
如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管道竖直放置,质量为m的小球以某一速度进入管内,小球通过最高点P时,对管壁的压力为0.5mg,则( )
| A. | 小球从管口飞出时的速率一定为$\sqrt{\frac{3gR}{2}}$ | |
| B. | 小球从管口飞出时的速率一定为$\sqrt{\frac{gR}{2}}$ | |
| C. | 小球落地点到P点的水平距离可能为$\sqrt{5}$R | |
| D. | 小球落地点到P点的水平距离可能为$\sqrt{2}R$ |
7.
如图所示,A、B为等量异号点电荷,A带正电、B带负电,在A、B的连线上取a、b、c三点,其中b为连线的中点,ab=bc,则( )
| A. | a点与c点的电场强度相同 | |
| B. | a点与c点的电势相同 | |
| C. | a、b间电势差与b、c间电势差相等 | |
| D. | 点电荷q沿A、B连线的中垂线移动,电场力做功不为零 |
4.关于速度的说法,下列各项中正确的是( )
| A. | 速度是描述物体运动快慢的物理量,速度大表示物体运动得快 | |
| B. | 速度描述物体的位置变化快慢,速度大表示物体运动得快 | |
| C. | 速度越大,位置变化越快,位移也就越大 | |
| D. | 速度和速率速率都是标量 |
5.下列物理量中属于标量的是( )
| A. | 加速度 | B. | 路程 | C. | 重力 | D. | 速度 |