题目内容
17.下列说法正确的是( )| A. | 静止或做匀速直线运动的物体,一定不受外力作用 | |
| B. | 当物体的速度等于零时,物体一定不受外力作用 | |
| C. | 当物体的速度发生变化时,物体一定受到了外力作用 | |
| D. | 当物体受到的合外力为零时,物体一定做匀速直线运动 |
分析 力是物体运动状态改变的原因,若物体受平衡力作用,物体的运动状态一定不变,物体受非平衡力作用时其运动状态一定改变.
解答 解:AD、静止或做匀速直线运动的物体,处于平衡状态,可以不受外力的作用或所受合力为零,故AD错误;
B、当物体的速度等于零时,它不一定处于平衡状态,例如竖直上抛运动到最高点,故B错误;
C、当物体的速度变化,即运动状态发生变化时,它一定受到外力作用,故C正确;
故选:C.
点评 本题考查力是改变物体运动状态的原因,物体受非平衡力作用时其运动状态一定改变.
练习册系列答案
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8.
如图所示,起重机用四根长度均为l的轻绳把货物从四角吊起,货物重为G,上表面是边长为l的正方形,当货物保持水平且匀速上升时,每根绳上的拉力大小为( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}}{4}$G | B. | $\frac{\sqrt{3}}{6}$G | C. | $\frac{G}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$G |
5.
如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分和水平部分均光滑,二者平滑连接,右端接一个阻值为R的定值电阻,水平部分导轨左边区域有宽度为d的匀强磁场区域,磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为B,质量为m、电阻也为R的金属棒从磁场区域的右边界以平行于水平导轨的初速度v0进入磁场,离开磁场后沿弯曲轨道上升h高度时速度变为零.已知金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中(重力加速度为g)说法错误的是( )
| A. | 金属棒产生的最大感应电动势为Bdv0 | |
| B. | 通过金属棒的电荷量为$\frac{BdL}{R}$ | |
| C. | 整个过程电路中产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv02-mgh | |
| D. | 克服安培力所做的功为$\frac{1}{2}$mv02 |
12.
如图所示,足够长传送带与水平面的夹角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连.开始时,a、b及传送带均静止且mb>masinθ.现使传送带顺时针匀速转动,则物块在运动(物块未与滑轮相碰)过程中( )
| A. | 一段时间后,a可能匀速运动 | |
| B. | 一段时间后,摩擦力对a可能做负功 | |
| C. | 开始的一段时间内,重力对a做功的功率大于重力对b做功的功率 | |
| D. | 摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量 |
2.
伽利略在研究力和运动的关系的时候,用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示.伽利略设计这个实验的目的是为了说明( )
| A. | 如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度 | |
| B. | 如果没有摩擦,物体运动过程中机械能守恒 | |
| C. | 维持物体做匀速直线运动并不需要力 | |
| D. | 如果物体不受到力,就不会运动 |
9.
如图,在木板上有一物体.在木板与水平面间的夹角缓慢增大的过程中,如果物体仍保持与板相对静止.则下列说法中错误的是( )
| A. | 斜面对物体的弹力大小增加 | |
| B. | 斜面对物体的摩擦力大小增加 | |
| C. | 物体所受的弹力和重力的合力方向沿斜面向下 | |
| D. | 物体所受的合外力不变 |
6.一个质量为m的物体以a=2g的加速度竖直向下运动,则在此物体下降h高度的过程中,物体的( )
| A. | 重力势能减少了2mgh | B. | 机械能增加了mgh | ||
| C. | 动能增加了mgh | D. | 机械能保持不变 |