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5.下列说法正确的是(  )
A.物体所受到的合外力越大,其速度改变量也越大
B.物体所受到的合外力减小时,物体的速度一定减小
C.物体所受到的合外力不变(F≠0),其运动状态就不改变
D.物体所受到的合外力变化,其速度的变化率一定变化

分析 (1)物体受到的合外力越大,加速度就越大;
(2)物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因;
(3)物体受平衡力作用,物体处于平衡状态,物体静止或做匀速直线运动.

解答 解:A、根据牛顿第二定律,物体受到的合外力越大,加速度就越大,物体的速度改变越快.但速度该变量的大小还与时间的长短有关.故A错误;
B、合外力减小时,物体的加速度在减小,但只加速度与速度同向时,物体的速度仍正在增大;故B错误;
C、要力是改变物体运动状态的原因,物体受到的合外力不变(F≠0),但物体仍有加速度;故物体的速度仍会改变,其运动状态就改变.故C错误;
C、物体所受到的合外力变化,则加速度一定变化,则其速度的变化率一定变化.故D正确;
故选:D.

点评 本题考查了力与运动的关系,应知道:力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动状态的原因.注意明确力、加速度和速度之间的准确关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.我国的电视画面每隔0.04s更迭一帧,当屏幕上出现车轮匀速运动时,观众观察车轮匀速运动时,观众观察车轮辐条往往产生奇怪感觉,如图所示.设车轮上有八根对称分布的辐条,则(  )
A.若0.04 s车轮恰转过45°,观众觉得车轮是不动的
B.若0.04 s车轮恰转过360°,观众觉得车轮是不动的
C.若0.04 s车轮恰转过365°,观众觉得车轮是倒转的
D.若0.04 s车轮恰转过355°,观众觉得车轮是正转的

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.如图(a)是“测电池的电动势和内阻”的实验电路,如果采用一节新干电池进行实验,实验时会发现,当滑动变阻器在阻值较大的范围内调节时,电压表读数变化很小,原因是:新电池的内阻很小,从而影响测量值的精确性.
为了较精确地测量一节新干电池的内阻,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验,器材:量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),定值电阻R0(R0=1.5Ω),滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),开关S.

(1)实验电路原理图如图(b),加接电阻R0有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二是防止变阻器电阻过小时,电池被短路或电流表被烧坏.
(2)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1(填R1或 R2).
(3)用笔画线代替导线在图(c)中完成实物连接图.
(4)实验中改变滑动变阻器的阻值,测出几组电流表和电压表的读数在给出的U-I坐标系中画出U-I图线如图(d)所示,则新干电池的内阻r=0.29Ω.(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

13.在研究平抛物体运动的实验中,用方格纸记录了其运动轨迹上的几个点:1、2、3、4,如图所示.其中小方格的边长L=5cm,重力加速度g=9.8m/s2.请写出物体平抛初速的表达式v0=2$\sqrt{gL}$,并计算出v0的大小为1.4m/s.(保留两位有效数字)

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20.下列说法正确的是(  )
A.物体做匀速圆周运动,它所受的合外力一定是变力
B.物体做匀速圆周运动,它所受的合外力一定是恒力
C.物体做匀速圆周运动,它所受的合外力方向一定指向圆心
D.竖直上抛的物体在最高点,加速度大小为零,速度大小为零

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10.如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=$2\sqrt{gl}$(用l、g表示),若取l=1.6cm,g=10m/s2,v0值为0.80m/s,小球在b点的速率约为1.0m/s.(保留两位有效数字)

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17.蹦床运动是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳并在空中完成各种动作的项目.一个质量为60kg的运动员,从离网面上3.2m处自由下落,与网接触1.2s后弹回网面上5.0m处,若把这段时间内网对运动员的作用力当做恒力处理,求此力的大小.(g=10m/s2

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14.下列说法正确的是(  )
A.液体表面张力产生的原因是:液体表面层分子较密集,分子间引力大于斥力
B.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点
C.扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,但扩散现象和布朗运动并不是热运动
D.两个分子从很远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用力的合力先变大后变小,再变大

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15.如图所示,长为L的轻杆的两端分别固定着A、B两球,其质量分别为m、M,轻杆中点有一固定光滑转轴,杆可在竖直平面无摩擦地转动,若杆从水平位置开始转动,当B球转至最低点时,求B球的速度大小.

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