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8.下列关于物体运动的说法正确的是(  )
A.物体在运动过程中若加速度不变,则一定做直线运动
B.当物体速度为零时,一定处于静止状态
C.作平抛运动的物体,在任意相等的时间内速度变化量一定相同
D.做匀速圆周运动的物体,在任意相等的时间内,速度的变化量一定相同

分析 物体做直线运动条件是受力为零,或者合力与速度在一条直线上;
当物体速度为零时,一定是静止状态;
平抛加速度恒定为g,由此可确定速度变化表达式;
做匀速圆周运动的物体,加速度大小不变方向时刻改变;由此可判定速度变化量.

解答 解:A、物体做直线运动条件是受力为零,或者合力与速度在一条直线上,而不是加速度不变,加速度不变物体可以是曲线运动,如平抛,故A错误.
B、当物体速度为零时,相对其所在的参考系是静止的,但是运动是绝对的,故不能说一定处于静止状态,故B错误.
C、平抛加速度恒定为g,故速度变化量△v=g△t,在任意相等的时间内速度变化量一定相同,故C正确.
D、做匀速圆周运动的物体加速度为:$a=\frac{△v}{△t}$,由于加速度大小不变,方向时刻变化,故△v大小不变,方向时刻变化,故在任意相等的时间内,速度的变化量不同,故D错误.
故选:C.

点评 该题关键是掌握几种特殊运动形式的特征,如平抛运动,匀速圆周运动;会用公式来分析具体物理量的变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列有关高中物理实验的描述中,正确的是(  )
A.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹簧测力计与木板平面平行,同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上
B.在“研究平抛物体的运动”的实验中,必须要用秒表测出平抛物体的运动时间
C.在“验证动量守恒定律”实验中入射球的质量应大于被碰球的质量,入射球每次应从同一高度无初速度滑下
D.在“用油膜法测分子直径的大小”的实验中,需要用天平测油滴的质量
E.在“用单摆测定重力加速度”实验中,如果摆长测量无误.预得的g值偏小,其原因可能是将全振动的次数N误计为N+1
F.在“用电流场模拟静电场描绘电场的等势线”的实验中,要在木板上自上而下依次铺放白纸、复写纸、导电纸.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.水上滑板是滑水和冲浪这两项水上运动的结合体,摩托艇通过水平牵引绳使运动员在水面上乘风破浪匀速滑行.如图所示,设水平牵引力恒定,水对滑板的作用力与滑板垂直,滑行时受到的空气阻力大小与滑行速度成正比,运动员必须使滑板前端抬起一个角度α才能不下沉,则(  )
A.滑行的速度越大,角度α越大B.滑行的速度越大,角度α越小
C.角度α与运动员的质量无关D.角度α随运动员的质量增大而增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.同一艘轮船,按两种方式渡过同一条河,第一次轮船船头朝河下游方向开动,船头所指方向与水流动方向的夹角为α;第二次轮船船头朝河上游方向开动.如果两次渡河时间相等,且轮船相对于水的速度大小相同,则第二次船开动时船头所指方向与水流方向的夹角为(  )
A.B.π-2αC.π-αD.$\frac{π}{2}$+α

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.图甲为“探究加速度与物体受力的关系”的实验装置图,图中小车A的质量为m1,连接在小车后的纸带穿过电火花打点计时器时器B,它们均置于水平放置一端带有定滑轮足够长的木板上,P的质量为m2,C为测力传感器,实验时改变P的质量,读出测力器不同读数F,不计绳与滑轮的摩擦.

(1)电火花打点计时器工作电压为交流(选填“交、直”)220V
(2)下列说法正确的是B
A.一端带有定滑轮的长木板必须保持水平
B.实验时应先通过打点计时器打出的点来求解小车运动时的加速度
C.实验中m2应远小于m1
D.弹簧测力计的读数始终为$\frac{1}{2}$m2g.
(3)图乙为某次实验得到的纸带,纸带上标出了所选的四个计数点之间的距离,相邻计数点间还有四个点没有画出.由此可求得小车的加速度的大小是0.50m/s2.(交流点的频率为50Hz,结果保留二位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,竖直放置在水平面上的轻弹簧上放着质量为2kg的物体A,处于静止状态,将一个质量为3kg的物体B轻放在A上的瞬间,B对A的压力大小为(g取10m/s2)(  )
A.30NB.0C.15ND.12N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨cd和ef水平放置,在其左端连接倾角为θ=37°的光滑金属导轨ge、hc,导轨间距均为L=1m,在水平导轨和倾斜导轨上,各放一根与导轨垂直的金属杆,金属杆与导轨接触良好、金属杆a、b质量均为m=0.1kg、电阻Ra=2Ω,Rb=3Ω,其余电阻不计,在水平导轨和倾斜导轨区域分别有竖直
向上和竖直向下的匀强磁场B1,B2,且B1=B2=0.5T.已知从t=0时刻起,杆a在外力F1作用下由静止开始水平向右运动,杆b在水平向右的外力F2作用下始终保持静止状态,且F2=0.75+0.2t(N).(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2
(1)通过计算判断杆a的运动情况;
(2)从t=0时刻起,求1s内通过杆b的电荷量;
(3)已知t=0时刻起,2s内作用在杆a上的外力F1做功为5.33J,则这段时间内杆b上产生的热量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.纳米(10-9m)技术是指1纳米~100纳米(1nm~100nm)尺度范围内,通过直接操纵原子、分子、原子团或分子团使其重新排列从而组成新物质的技术.用纳米材料研制出一种新型涂料,喷涂在船体上能使船行驶时所受的阻力减小一半.若有一艘货轮发动机保持牵引力F不变,喷涂纳米材料后货轮加速度比原来大了一倍,则牵引力F与喷涂纳米材料前的阻力Ff之间大小关系是(  )
A.F=FfB.F=1.5FfC.F=2FfD.F=3Ff

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,有一个固定在竖直平面内的光滑半圆形等高轨道,两个小球A、B质量分别为m、3m,B球静止在轨道最低点,A球从轨道左边某高处由静止释放,与B球在最低点发生弹性正碰,碰撞后A球被反向弹回,且A、B球能达到的最大高度均为$\frac{1}{4}$R,重力加速度为g,求:
(1)小球A开始释放的位置离轨道最低点的高度;
(2)第二次碰撞后A球的速度.

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