题目内容
7.| A. | 在A点的速度方向竖直向上 | B. | C点的加速度方向竖直向下 | ||
| C. | D点的加速度方向水平向左 | D. | B点与C点的速度方向相同 |
分析 明确曲线运动的性质,知道曲线运动各点的速度方向为该点切线的方向,从而找出速各点的速度方向;同时明确物体做曲线运动的条件,知道加速度的方向.
解答 解:A、根据运动轨迹可知,A点的速度方向为竖直向下,故A错误;
B、运动员在C向下运动过程中,做直线运动,此时只受重力,故加速度一定竖直向下,故B正确,C错误;
D、由图可知,B点速度竖直向上,而C点速度竖直向下,故D错误.
故选:B.
点评 本题主要考查了曲线运动瞬时速度的方向,知道任一点的切线方向为速度方向,同时能根据运动情况和曲线运动的条件分析加速度的方向.
练习册系列答案
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17.
如图所示,竖直光滑导轨上端接入一定值电阻R,C1和C2是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域C1中磁场的磁感应强度随时间接B1=b+kt (k>0)变化,C2中磁场的磁感应强度恒为B2,一质量为m.电阻为r、长度为L的金属杆AB穿过C2的圆心垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止.则( )
| A. | 通过金属杆的电流大小为$\frac{mg}{{B}_{2}L}$ | |
| B. | 通过金属杆的电流方向为从B到A | |
| C. | 定值电阻的阻值为R=$\frac{2πk{B}_{2}{a}^{3}}{mg}$-r | |
| D. | 整个电路的热功率p=$\frac{πkamg}{2{B}_{2}}$ |
18.
图甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系图象,下列说法不正确的是( )
| A. | 由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大 | |
| B. | 由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定 | |
| C. | 遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大 | |
| D. | 不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应 |
15.现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光照射时,有光电流产生.下列说法不正确的是( )
| A. | 保持照射光的频率不变,增大照射光的强度,饱和光电流变大 | |
| B. | 照射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 | |
| C. | 保持照射光的光强不变,不断减小照射光的频率,始终有光电流产生 | |
| D. | 遏止电压的大小与照射光的频率有关,与照射光的强度无关 |
2.关于牛顿第二定律的数学表达式F=kma,下列说法正确的是( )
| A. | 在任何情况下式中k都等于l | |
| B. | 式中k的数值由质量、加速度和力的大小决定 | |
| C. | 式中k的数值由质量、加速度和力的单位决定 | |
| D. | 物理学中定义使质量为1kg的物体产生1m/s2的加速度的力为1N |
3.
如图所示,ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BC为与AB相切的圆形轨道,并且圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.现将甲、乙、丙三个小球从轨道AB上的同一高度处由静止释放,都能通过圆形轨道的最高点.已知甲、乙、丙三个小球的质量相同,甲球带正电、乙球带负电、丙球不带电.则( )
| A. | 由于到达最高点时受到的洛伦兹力方向不同,所以到达最高点时,三个小球的速度不等 | |
| B. | 经过最高点时,甲球的速度最小 | |
| C. | 经过最高点时,甲球对轨道的压力最小 | |
| D. | 在轨道上运动的过程中三个小球的机械能不守恒 |