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【题目】2018年珠海航展,我国五代战机20”再次闪亮登场。表演中,战机先水平向右,再沿曲线ab向上(如图),最后沿陡斜线直入云霄。设飞行路径在同一竖直面内,飞行速率不变。则沿ab段曲线飞行时,战机

A. 所受合外力大小为零

B. 所受合外力方向不断变化

C. 竖直方向的分速度逐渐增大

D. 水平方向的分速度不变

【答案】BC

【解析】

A.战机做曲线运动,运动状态发生变化,合外力不为零,故A错误;

B.战机飞行速率不变,合力方向始终与速度方向垂直,即指向圆心,故B正确;

C.飞机速度大小不变,与水平方向的倾角θ增大,则vy=vsinθ增大,即竖直方向的分速度逐渐增大,故C正确;

D.飞机速度大小不变,与水平方向的倾角θ增大,则vx=vcosθ减小,即水平方向的分速度减小,故D错误。

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为一正在测量中的多用电表表盘。

(1)如果是采用5mA档测直流电流,则读数为 ____________mA。如果是采用2.5V档测直流电压,则读数为_____V

(2)现用多用电表测某一电阻,选用×10”倍率的电阻挡测量时,发现多用表指针偏转过小,为使测量更准确,需要重新选调零后再测量,图中是用欧姆档测出的该电阻值,则读数为__________

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【题目】某同学利用打点计时器研究斜面上小车由静止开始下滑的运动。挑选出较为理想的纸带后,舍去前段较为密集的点,然后以A点为起点,每5个计时点选取一个计数点,标注如图所示。

1)现分别测出计数点BCDEFGA点的距离x1x2x3x4x5x6,若打点计时器所用的交流电的频率为f,用逐差法求出加速度a_________

2)关于这个实验,下列说法正确的是_________

A.应将小车拉到打点计时器附近,然后释放小车,再接通电源

B.可用x2x1x3x2x4x3x5x4x6x5来判定小车做匀加速直线运动

C.若逐渐增大斜面倾角,每次实验都证明小车做匀加速直线运动,则可合理外推得出自由落体运动是匀加速直线运动

D.本次实验需要用到秒表和刻度尺

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【题目】关于电磁感应,下列说法中正确的是

A.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大

B.穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零

C.穿过线圈的磁通量的变化越大,感应电动势越大

D.通过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大

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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是(

 

A. 感应电流方向不变

B. CD段直线始终不受安培力

C. 感应电动势最大值EBav

D. 感应电动势平均值

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【题目】三个光滑斜轨道123,它们的倾角依次是60°45°30°,这些轨道交于O点,现有位于同一竖直线上的三个小物体甲、乙、丙,分别沿这三个轨道同时从静止自由下滑,如图所示,物体滑到O点的先后顺序是(

A.甲最先,乙稍后,丙最后

B.甲、乙、丙同时到达

C.乙最先,然后甲和丙同时到达

D.乙最先,甲稍后,丙最后

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【题目】如图甲所示,直角三角形斜劈abc固定在水平面上。t0时,一物块(可视为质点)从底端a以初速度v0沿斜面ab向上运动,到达顶端b时速率恰好为零,之后沿斜面bc下滑至底端c。若物块与斜面abbc间的动摩擦因数相等,物块在两斜面上运动的速率v随时间变化的规律如图乙所示,已知重力加速度g10m/s2,则下列物理量中不能求出的是(  )

A. 斜面ab的倾角θ

B. 物块与斜面间的动摩擦因数μ

C. 物块的质量m

D. 斜面bc的长度L

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【题目】如图所示,长、质量的长方体木箱在水平面上向右做直线运动.当木箱的速度时,对木箱施加一个方向水平向左的恒力,并同时将一个质量的小球轻放在距木箱右端处的点(小球可视为质点,放在点时相对于地面的速度为零)经过一段时间,小球脱离木箱落到地面.已知木箱与地面的动摩擦因数而小球与木箱之间的摩擦不计.取求:

小球从开始离开木箱至落到地面所用的时间.

)小球放上点后,木箱向右运动的最大位移

小球离开木箱时木箱的速度.

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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长 L= 0.1m,两板间距离d = 0.4 cm,有一束相同的带正电微粒以相同的初速度v0=2.5m/s先后从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上.设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两极板间。已知微粒质量为 m = 2×10-6kg,电量q = 1×10-8 C,电容器电容为C=10-6 F,取g=10m/s2.求:

1)第一个微粒运动的时间;

2)求微粒在下板的落点范围;

3)求平行板电容器最终所带电荷量。

4)求最后一个落到下极板上的带电微粒的电势能(取地面为零势能面)。

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