题目内容
2.| A. | 物体一定做匀加速直线运动 | B. | 物体一定做匀变速直线运动 | ||
| C. | 物体有可能做曲线运动 | D. | 物体一定做曲线运动 |
分析 物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,由于物体是受几个恒力的作用,撤去F1后,物体受到的合力不为零,且是不变的,物体一定是做匀变速运动.
解答 解:物体原来处于平衡状态,物体的合力为零,当撤去其中一个力后,而其余力的合力与撤去的力大小相等、方向相反,故合力的大小是不变的,则:
A、当合力方向与速度方向不同向时,物体就不是匀加速直线运动,故A错误;
B、合力恒定,故加速度恒定,故是匀变速运动,当速度方向与合力方向在同一直线上时,物体做匀变速直线运动,当合力与速度不共线时,物体做曲线运动,故C正确,BD错误;
故选:C.
点评 由于物体的速度方向不明确,因此应根据物体做曲线运动的条件分情况来讨论即可,要注意的是由于物体受到的合力是不变的,所以物体一定是做匀变速运动.
练习册系列答案
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13.
如图所示,光滑斜面的倾角为θ,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长为l1,bc边的长为l2,线框的质量为m、电阻为R,线框通过细线与重物相连,重物的质量为M,斜面上ef线(ef平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场宽度l3 (l3大于l2),磁感应强度为B.如果线框从静止开始运动,直至全部进入磁场,且进入磁场的最初一段时间是做匀速运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 线框abcd进入磁场前运动的加速度为 $\frac{Mg-mgsinθ}{m}$ | |
| B. | 线框在进入磁场过程中的运动速度v=$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}}$ | |
| C. | 线框做匀速运动的时间为$\frac{{B}^{2}{{l}_{1}}^{2}{l}^{2}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
| D. | 该过程产生的焦耳热Q=(Mg-mgsin θ)l3 |
17.
如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别用轻绳连接跨过定滑轮(不计绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),当用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中( )
| A. | 物体A也做匀速直线运动 | |
| B. | 绳子拉力始终大于物体A所受的重力 | |
| C. | 绳子对A的拉力逐渐减小 | |
| D. | 地面对物体B的支持力逐渐增大 |
7.
氢原子能级如图,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656nm.以下判断正确的是( )
| A. | 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656 nm | |
| B. | 用波长为325 nm的光照射,可使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级 | |
| C. | 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线 | |
| D. | 用波长为633 nm的光照射,不能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级 |
14.做平抛运动的物体,在运动过程中一定变化的量是( )
| A. | 速率 | B. | 速度 | C. | 加速度 | D. | 合外力 |
11.
如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中不正确的是( )
| A. | 小球的机械能减少了mg(H+h) | |
| B. | 小球克服阻力做的功为mgh | |
| C. | 小球所受阻力的冲量大于m$\sqrt{2gH}$ | |
| D. | 小球动量的改变量等于所受合力的冲量 |