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4.物体受到若干个力作用而作匀速运动,现其中一个与运动方向相反的力逐渐减少为0,其余力不变,则物体(  )
A.速度越来越大,最后作匀速运动
B.速度越来越小,最后作匀速运动
C.加速度越来越大,最后作匀加速运动
D.加速度越来越小.最后作匀减速运动

分析 本题关键先分析物体的受力情况,再分析物体的运动情况;根据牛顿第二定律分析加速度的变化,速度方向与加速度方向相同时,物体的速度增加,反之,速度减小.

解答 解:物体在几个力的作用下做匀速直线运动时,合力为零,当沿与速度方向相反的一个力逐渐减小时,物体的合力大小逐渐增大,方向与速度方向相同,则由牛顿第二定律可知,加速度增大,速度增大,物体做变加速直线运动;逐渐减少为0之后合力不变,再做匀加速运动.故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 本题的解题关键是分析物体的合力变化情况,根据牛顿第二定律即可判断加速度和速度的变化情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,光滑半圆形轨道固定在垂直纸面向外的匀强磁场内,一带量为+q的带电小球从轨道左端静止释放,则下列说法正确的是(  )
A.小球每次经过轨道最低点时对轨道压力相同
B.小球每次经过轨道最低点时对轨道压力不同
C.小球能到达轨道右端相同高度
D.小球不能到达轨道右端相同高度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=0.40m.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104 N/C.现有一质量m=0.10kg的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0m的位置,在电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度恰好为零.已知带电体所带电荷q=8.0×10-5C,取g=10m/s2,求:
(1)带电体在水平轨道上运动到B端时的速度大小;
(2)带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小;
(3)带电体沿圆弧形轨道运动过程中,克服摩擦力所做的功是多少.

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12.如图所示,质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑雪道滑下并从B点水平飞出,最后落在雪道上的C处,测得BC的距离是20m,竖直高度为10m,AB竖直高度为10m.不计空气阻力,g取10m/s2,下列说法正确的是(  )
A.运动员落到C点时的速度方向与水平方向的夹角为30°
B.运动员可用于空中动作的时间为$\sqrt{2}$s
C.运动员到达B点时的速度为10$\sqrt{6}$m/s
D.运动员从A点运动到B点过程中克服摩擦力做功1500J

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.质量为10kg的金属球从5m高处自由落下,达地面后进入淤泥中,测得金属球进入淤泥的深度为0.5m,求淤泥对金属球的平均阻力(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,质量为m的小球放在一个内壁光滑的盒子里,盒子从倾角为θ的斜面顶端下滑.已知盒子和斜面的动摩擦因数为μ,那么在盒子下滑的过程中,小球对盒子的压力的方向和大小是(  )
A.若μ>tanθ,则对盒子的前壁有压力,大小为μmgcosθ
B.若μ=tanθ,则对盒子的前后壁的压力均为零
C.若μ<tanθ,则对盒子的前壁有压力,大小为mgsinθ
D.若μ<tanθ,则对盒子的后壁有压力,大小为μmgcosθ

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一正弦交流电瞬时值为e=220$\sqrt{2}$sin100πtV,通过一个理想电流表,接在一个理想变压器两端,变压器起到降压作用.开关闭合前后,AB两端电功率相等,以下说法正确的是(  )
A.流过r的电流方向每秒钟变化50次
B.开关接通和断开后AB两端的电压保持不变
C.开关从断开到闭合时,电流表示数变小
D.开关闭合前后,AB两端电功率可能相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,一光滑半圆环竖直固定于粗糙的木板上,圆心为O1,小球A穿套在环左侧最低点,并由轻绳通过光滑的小滑轮O与小球B相连,B右侧细线水平,O点在环心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA⊥OB,两球均处于静止状态,小球A恰好对木板没有力的作用.若对B施加一外力F,使小球A缓慢运动到O点正下方的过程中,木板始终静止.则下列说法正确的是(  )
A.A、B两球的质量之比为$\sqrt{3}$:1B.OA细线拉力逐渐变大
C.地面对木板的摩擦力逐渐变小D.地面对木板支持力逐渐变小

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19.下列关于物理学中的研究方法、物理学史以及力和运动的说法正确的是(  )
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C.开普勒提出了行星运动的三大定律,这就是开普勒定律.这些定律的提出是建立在其导师第谷多年观测的数据基础之上的
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法

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