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2.下列说法中正确的是(  )
A.物体运动的方向一定与它所受合外力的方向相同
B.物体的加速度方向一定与它所受合外力的方向相同
C.只要有力作用在物体上,物体就一定有加速度
D.由m=$\frac{F}{a}$可知,物体的质量跟所受合外力成正比

分析 明确牛顿第二定律的内容,知道加速度与力和质量之间的关系,同时根据速度和加速度间的关系分析物体的运动性质.

解答 解:A、物体运动方向与受力方向无关,可能与力的方向相同也可能相反,也可能不在同一直线上,故A错误;
B、由牛顿第二定律可知,物体的加速度方向一定与合外力的方向相同,故B正确;
C、有力作用在物体上,若物体受到的合外力为零,则不一定有加速度,故C错误;
D、物体的质量是由物体本身的性质决定的,与合外力无关,故D错误;
故选:B.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确加速度与力成正比,与质量成反比,但质量是由物体本身的性质决定的,与力和加速度无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.在使用打点计时器“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,某次实验的纸带如图所示,已知打点计时器的频率为50Hz,纸带上每5个点取一个计数点.图中画出了几个计数点,还标出了一些计数点间的距离,则由此可算出小车的加速度为4.6m/s2,B点的速度为0.97 m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.因为打点计时器每隔0.02s打点一次,在最初的0.02s内物体下落距离应为0.002m,所以应从几条纸带中尽量挑选点迹清晰呈一直线且第一、二点间接近2mm的纸带进行测量.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.宇航员登上一半径为R的星球表面,为测定该星球的质量,他用长细线一端拴一小球,另一端固定于O点,让其在水平面内做匀速圆周运动(这种运动常称为圆锥摆运动),如图所示.若测得O点到圆面距离为h,圆锥摆的周期为T,已知万有引力常量为G.请推导出:
(1)该星球表面重力加速度g的表达式;
(2)该星球质量M的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.子弹沿水平方向射出,如果要计算子弹从枪口飞到靶心所需要的时间,能否把子弹看成质点?如果要计算子弹穿过一块薄木板所需的时间,能否把子弹看成质点?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮.已知脚踏板的转速n和后轮的半径R.则根据图示结构和已知量可以计算出(  )
A.大齿轮Ⅰ的角速度B.小齿轮Ⅱ的角速度C.大齿轮Ⅰ的线速度D.后轮Ⅲ的线速度

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.用发光二极管制成的LED灯具有发光效率高、使用寿命长等优点,在生产与生活中得到广泛应用.发光二极管具有单向导电性,正反向电阻相差较大.
(1)某同学先用如图1所示的多用电表来判断发光二极管的正负极,下列操作正确的是D

A.测量前应旋动部件T,使指针对准电流的“0”刻线.
B.测量电阻时,将K旋转到电阻挡的适当位置,然后将两表笔短接时,旋动部件S,使指针对准电阻的“0”刻线.
C.为了使表笔与二极管两端接触良好,应采用如图2所示的操作,用手指将两表笔与待测电阻的两端压紧进行测量.
D.测量时,若发现指针偏转角度过小(此时旋钮K指在“×l00”),为了得到比较准确的测量结果,将K旋转到电阻挡“×1k”的位置.
(2)该同学使用多用电表欧姆挡的“×100”挡来测量二极管的正反向电阻,将红、黑表笔分别与二极管“长脚”和“短脚”接触时,发现指针几乎不动.调换接触脚后,指针偏转情况如图3所示,由图可读出此时二极管的正向阻值为1300Ω.

(3)该同学设计了如图4所示的电路测量发光二极管的正向电阻,则发光二极管的“短脚”应与图4中a(选填“a”或“b”)端连接.
(4)按图4的电路图将图5中的实物连线补充完整.该同学在开关闭合之前,应将滑动变阻器的滑片滑至c端(填“c”或“d”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.远距离输电中,为了减小输电过程中的电能损失,下列说法正确的是(  )
A.要减小输电损失,只有减小输电电阻
B.由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得到,输电电压越小,输电损失越小
C.若输电功率不变,提高输电电压,将提高输电效率
D.提高输电电压会减小输电电流,但不能减小输电损失

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,弹簧振子在光滑水平面上以振幅A做简谐运动,质量为M的滑块上面放一个质量为m的砝码,砝码随滑块一起做简谐运动,已知弹簧的劲度系数为k,试求:
(1)当滑块运动到振幅一半时,砝码所受回复力有多大?
(2)当砝码与滑块的动摩擦因数为μ时,要使砝码与滑块不发生相对滑动的最大振幅为多大?

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