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7.下列说法正确的是(  )
A.做匀变速直线运动的物体,相同时间内速率的变化定相同
B.做匀速圆周运动的物体,相同时间内速度变化量的大小相等
C.做曲线运动的物体,速度变化量的方向也可能保持不变
D.物体的加速度不变,则物体的运动状态将保持不变

分析 加速度是描述物体的速度改变快慢和方向的物理量,加速度不变的运动是匀变速运动,可以是直线运动,也可以是曲线运动,如平抛运动.

解答 解:A、做匀变速直线运动的物体,加速度一定,故相同时间内速度变化相同,而不是速率的变化相同,故A错误;
B、做匀速圆周运动的物体,相同时间内速度变化量的大小相等,但方向不一定相同,故B正确;
C、速度变化量的方向与加速度方向相同,故做曲线运动的物体,速度变化量的方向也可能保持不变,如平抛运动,故C正确;
D、运动状态的特征物理量是速度,物体的加速度不变,则速度一定变化,则物体的运动状态一定变化,故D错误;
故选:BC

点评 本题关键是明确加速度的物理意义,知道平抛运动和匀速圆周运动的定义,知道运动状态的特征物理量是速度,明确速率与速度的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共七个计数点,其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间的时间间隔为0.10s.

(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下空(保留三位有效数字):vB=0.400 m/s,vE=0.640 m/s,
(2)求出小车运动的加速度为0.80 m/s2.(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.为了探究物体的加速度与物体所受外力、物体质量间的关系,某小组安装了如图甲所示的实验装置并开始实验.已知小车以车上的砝码质量用M表示,盘以及盘中砝码质量用m表示,当地重力加速度为g.

(1)假如已经平衡摩擦力,则在小车做匀加速度直线运动的过程中,绳子拉力FT=$\frac{Mmg}{M+m}$;只有当M与m的大小关系满足M>>m时,FT=mg才能成立.
(2)该小组同学先保持盘及盘中的砝码质量m不变,探究加速度a与质量M的关系,其具体操作步骤如下,则下列做法正确的是C(填合适选项前面的符号)
A.平衡摩擦力量,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先接通打点计时器的电源,再放开小车
D.用天平测出m以及M,小车运动的加速度直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出
(3)该小组同学后来又保持小车以车上砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这组同学得到的a-F关系图象如图乙所示,则:?图线不过原点的原因是遗漏了平衡摩擦力或平衡摩擦力不足;?图线上端发生弯曲的原因是不满足砂和砂桶远小于小车的质量,因此曲线上部出现弯曲现象.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示.以下判断正确的是(  )
A.前7s货物做匀变速直线运动
B.前3s内货物处于失重状态
C.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同
D.第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图,传送带与水平方向的夹角为θ=37°,上端与一段斜面BC相连,斜面BC的倾角也为37°.半径为R的光滑圆弧轨道CD与斜面BC相切与C,最高点D、圆心O与B点在同一竖直线上.传送带AB间的距离为L=2R,始终以速度v0=$\sqrt{7.6gR}$沿顺时针方向运转.一质量为m的小滑块以某一初速度vA从A点冲上传送带,滑块与传送带及斜面间的动摩擦因数均为μ=$\frac{1}{4}$.滑块通过D点对轨道的压力大小为mg.sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)滑块经过C点时的动能;
(2)滑块离开D点后落到与C等高的水平面时与C点间的距离;
(3)滑块从A点冲上传送带时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.如图所示为一小滑块下滑过程的频闪照片示意图.已知频闪相机每隔0.05s闪光一次,照片中的数字是滑块滑下的距离.

(1)根据图中的数据如何判定滑块的运动是匀变速运动?
答:在误差允许范围内,滑块在相邻相等时间内的位移差相等;
(2)滑块下滑过程中的加速度大小a=4.0m/s2
(3)滑块下滑过程中经过位置3时速度大小v3=1.0m/s;
(4)已知斜面固定在水平面上,倾角为37°,则滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,以上结果均要求保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.有一空间范围足够大的匀强电场,电场方向未知,其电场线与坐标xOy平面平行.以坐标原点O为圆心,作半径为R的圆交坐标轴于A、B、C、D四点,如图所示.圆周上任意一点P的电势的表达式为φ=kRsinθ+b,式中θ为半径OP与x轴的夹角,k、b均为已知常量,且有k>0和b>0.在A点有一放射源,能不断的沿x轴方向释放出某种带正电的粒子,不计粒子的重力.
(1)求该匀强电场的电场强度大小和方向;
(2)已知速度大小v0的粒子恰好能从图中C点射出该圆,若要使粒子从Q点射出(Q、O的连线与x轴的夹角α=53°),则粒子的速度大小为多少?(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,竖直悬挂的弹簧下端栓有导体棒ab,ab无限靠近竖直平行导轨的内侧、与导轨处于竖直向上的磁场中,导体棒MN平行导轨处于垂直导轨平面的磁场中,当MN以速度v向右匀速远动时,ab恰好静止,弹簧无形变,现使v减半仍沿原方向匀速运动,ab开始沿导轨下滑,磁场大小均为B,导轨宽均为L,导体棒ab、MN质量相同、电阻均为R,其他电阻不计,导体棒与导轨接触良好,弹簧始终在弹性范围内,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则(  )
A.MN中电流方向从M到N
B.ab受到的安培力垂直纸面向外
C.ab开始下滑直至速度首次达峰值的过程中,克服摩擦产生热量$\frac{{u}^{2}{B}^{4}{L}^{4}{v}^{2}}{{16kR}^{2}}$
D.ab速度首次达到峰值时,电路的电热功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{8R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.在场强E=104 N/C的水平匀强电场中,有一根长L=15cm的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量m=3g,带电荷量q=2×10-6C的小球,当细线处于水平位置时,小球从静止开始释放,则
(1)小球到达最低点B时的速度是多大?重力势能和电势能分别变化了多少?
(2)若取A点电势为零,小球在B点的电势能、电势分别为多少?

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同步练习册答案