题目内容
3.下列说法正确的是( )| A. | 物体在恒力作用下的运动方向是不会改变的 | |
| B. | 加速前进的汽车,驱动轮所受的摩擦力方向与运动方向相反 | |
| C. | 第一宇宙速度为7.9km/s,因此飞船只有达到7.9km/s才能从地面起飞 | |
| D. | 作用力与反作用力都可以做正功,也可以做负功 |
分析 物体的运动变不变取决于合力与速度的方向关系,若同向就不会变,若不同向就会变.
自行车的后轮是驱动轮,即它在链条带动下,有向后运动的趋势;
掌握第一宇宙速度的两个含义:人造卫星的最小发射速度,是最大环绕速度;
作用力与反作用力随方向相反,但都可以做正功,也都可以做负功.
解答 解:A、若恒力的方向与速度不在一条直线上,如平抛运动,则速度的方向就会改变,故A错误;
B、行车的后轮是驱动轮,它在链条带动下,有向后运动的趋势,故其受到地面向前的摩擦力,与运动方向相同,故B错误;
C、第一宇宙速度是人造卫星的最大环绕速度,也是最小的发射速度,故C错误;
D、两个同种电荷间有相互排斥作用,若将他们靠近,则作用力和反作用力都做负功,而靠近后再放手,作用力和反作用力都做正功,故D正确;
故选:D.
点评 本题重点考察的是力与匀动的关系,其中自行车的前后轮的受力是“前轮向后,后轮向前”,另要掌握几个作用力和反作用力都做正功和负功的例子.
练习册系列答案
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14.下列说法正确的是( )
| A. | 速度、加速度、合力方向总是相同的 | |
| B. | 物体所受合力不为零时,物体的加速度一定不为零 | |
| C. | 物体所受合力为零,物体一定处于静止状态 | |
| D. | 物体的质量越大或速度越大,其惯性也就越大 |
18.
如图所示是玻尔理论中氢原子的能级图,现让一束单色光照射一群处于基态的氢原子,受激发的氢原子能自发地辐射出三种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为( )
| A. | 13.6 eV | B. | 12.09 eV | C. | 10.2 eV | D. | 3.4 eV |
8.
如图所示,间距为L的光滑平行金属导轨水平放置,导轨上有一电阻为r的金属棒ab与导轨接触良好.导轨一端连接电阻R,其它电阻不计,磁感应强度为B,金属棒ab在水平外力F的作用下以速度v向右作匀速运动,则( )
| A. | 外力F做的功等于电阻R上发出的焦耳热 | |
| B. | 电阻R两端的电压为BLv | |
| C. | ab棒受到的安培力的方向向左 | |
| D. | 金属棒a端电势比b端高 |
15.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是( )
| A. | 库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律 | |
| B. | 奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律 | |
| C. | 安培最先发现电流周围存在磁场 | |
| D. | 法拉第通过实验总结出了电磁感应定律 |
12.
在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕轴以角速度匀速转动(如图甲所示),产生的感应电动势,随时间的变化关系,如图乙所示,矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是( )
| A. | 从t1到t3这段时间内穿过线圈磁通量的变化量为零 | |
| B. | 从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为$\frac{E_0}{(R+r)ω}$ | |
| C. | t4时刻穿过线圈的磁通量的变化率大小为E0 | |
| D. | t4时刻电阻R的发热功率为$\frac{RE_0^2}{{2{{(R+r)}^2}}}$ |