10.物體做曲線運(yùn)動(dòng)時(shí),其加速度(  )
A.一定不等于零B.可能不變C.一定改變D.一定不變

分析 物體做曲線運(yùn)動(dòng)的條件是物體所受合外力方向和速度方向不在同一直線上,曲線運(yùn)動(dòng)最基本特點(diǎn)是速度方向時(shí)刻變化,根據(jù)物體做曲線運(yùn)動(dòng)條件和曲線運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)即可解答本題.

解答 解:物體做曲線運(yùn)動(dòng)時(shí),合外力不為零,加速度一定不為零,曲線運(yùn)動(dòng)受到的合力與速度不共線,但合力可以是恒力,例如平拋運(yùn)動(dòng),所以加速度可以不變,故AB正確,CD錯(cuò)誤;
故選:AB

點(diǎn)評(píng) 對(duì)于一些基本概念要想深入、全面理解,通過不斷的加強(qiáng)訓(xùn)練是比較好的途徑,同時(shí)開拓思路列舉實(shí)例也是很好的辦法.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.在《測(cè)量金屬絲的電阻率》的實(shí)驗(yàn)中,用螺旋測(cè)微器直接測(cè)量某金屬絲的直徑,如圖所示.
(1)該金屬絲的直徑為D為1.405mm.
(2)在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中還要直接測(cè)量的物理量有(用常用字母表示)除測(cè)量導(dǎo)體直徑D外,還需要測(cè)量通過導(dǎo)體的電流與導(dǎo)體兩端的電壓U,及測(cè)量接入電路的電阻絲的長(zhǎng)度L.
(3)依據(jù)公式ρ=$\frac{πU{D}^{2}}{4IL}$(用上述直接測(cè)量和常量來表示),就可求出金屬絲的電阻率.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.下列說法正確的是( 。
A.在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中,沒有感應(yīng)電流就一定沒有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)
B.線圈中的磁通量變化越大,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)越大
C.穿過閉合線圈的磁通量最大時(shí),其感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)一定最大
D.穿過一個(gè)單匝線圈的磁通量每秒鐘均勻地減少2 Wb,則線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)等于2 V

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.物體由靜止開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),它在第2s內(nèi)的平均速度比它在第3s內(nèi)的平均速度小4m/s,則物體在前3s內(nèi)的平均速度是6m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.關(guān)于地磁場(chǎng),下列說法正確的是( 。
A.指南針總是指向南北,是因?yàn)槭艿搅说卮艌?chǎng)的作用
B.地磁兩極與地理兩極完全重合
C.地球周圍的地磁場(chǎng)的磁感線是從地磁南極出發(fā)到地磁北極
D.我國宋代學(xué)者沈括正確找到了地磁場(chǎng)產(chǎn)生的原因

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.若兩個(gè)力合力的大小為10N,其中一個(gè)分力與合力的夾角為37°,則另一個(gè)分力的大。ā 。
A.不可能小于6NB.不可能小于12.5NC.必定大于7.5ND.不可能大于6N

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示是某直流電路中電壓隨電流變化的圖象,其中a、b分別表示路端電壓、負(fù)載電阻上電壓隨電流變化的情況,下面說法不正確的是(  )
A.陰影部分的面積表示電源的輸出功率
B.陰影部分的面積表示電源的內(nèi)阻上消耗的功率
C.當(dāng)滿足α=β時(shí),電源的輸出功率最大
D.當(dāng)滿足α>β時(shí),電源的效率小于50%

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.質(zhì)量為m=1200kg的小轎車駛上半徑R=40m的拱形橋,重力加速度g=10m/s2求:
(1)當(dāng)轎車以10m/s的速度通過橋面最高點(diǎn)時(shí),對(duì)橋面壓力是多大?
(2)轎車以多大速度通過橋面頂點(diǎn)時(shí),對(duì)橋面剛好沒有壓力?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖甲所示,一正方形線圈的匝數(shù)為n,邊長(zhǎng)為a,線圈平面與磁場(chǎng)垂直,以速度v進(jìn)入磁應(yīng)強(qiáng)度按圖乙變化的磁場(chǎng)中,t0時(shí)刻剛好有一半進(jìn)入到磁場(chǎng)中,此時(shí)線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為( 。
A.$\frac{n{B}_{0}{a}^{2}}{2{t}_{0}}$B.$\frac{n{B}_{0}{a}^{2}}{2{t}_{0}}$+$\sqrt{2}$nB0av
C.$\frac{n{B}_{0}{a}^{2}}{2{t}_{0}}$+$\sqrt{2}$B0avD.$\frac{n{B}_{O}{a}^{2}}{{t}_{0}}$+$\sqrt{2}$B0av

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