A. | 質(zhì)量一定的物體,若動(dòng)能發(fā)生變化,則動(dòng)量不一定變化 | |
B. | 質(zhì)量一定的物體,若動(dòng)量發(fā)生變化,則動(dòng)能必定變化 | |
C. | 若物體所受的合外力不為零,其動(dòng)能不可能總是不變 | |
D. | 若物體所受的合外力不為零,其動(dòng)量不可能總是不變 |
分析 物體的質(zhì)量與速度的乘積是物體的動(dòng)量,動(dòng)量是矢量;動(dòng)是標(biāo)量,
合外力做功等于物體動(dòng)能的變化量,合外力的沖量等于物體動(dòng)量的變化.
解答 解:A、質(zhì)量一定的物體,若動(dòng)能發(fā)生變化,則物體的速度大小一定發(fā)生變化,物體的動(dòng)量一定變化,故A錯(cuò)誤;
B、質(zhì)量一定的物體,若動(dòng)量發(fā)生變化,可能是物體的速度方向發(fā)生變化,也可能是物體的速度大小發(fā)生變化,如果是物體速度方向發(fā)生變化而速度大小不變,則物體的動(dòng)能不變,如勻速圓周運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;
C、若物體所受的合外力不為零,但合外力不做功,則物體的動(dòng)能不變,如勻速圓周運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤;
D、若物體所受的合外力不為零,合外力的沖量不為零,則物體的動(dòng)量一定發(fā)生變化,物體的動(dòng)量不可能總是不變,故D正確;
故選:D.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了動(dòng)量與動(dòng)能的關(guān)系、合外力與物體動(dòng)量和動(dòng)能的關(guān)系,掌握基礎(chǔ)知識(shí)即可解題,本題難度不大,平時(shí)要注意基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)與掌握.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | θ=90° | B. | θ=450° | C. | x=$\sqrt{2}$R | D. | x=2R |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 圖甲中的帶電粒子沿軸線做勻加速直線運(yùn)動(dòng) | |
B. | 圖乙中的帶電粒子沿軸線做往復(fù)運(yùn)動(dòng) | |
C. | 圖丙中,要使帶電粒子不穿出磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最小值為$\frac{m{v}_{0}}{Rq}$ | |
D. | 圖丁中,要使帶電粒子能從AB邊穿出磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最小值為$\frac{m{v}_{0}}{Lq}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 此過程中A環(huán)的機(jī)械能守恒 | |
B. | 小環(huán)到達(dá)B處時(shí),重物上升的高度也為d | |
C. | 小環(huán)在B處的速度與重物上的速度大小之比等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
D. | 小環(huán)在B處的速度與重物上的速度大小之比等于$\sqrt{2}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 拋體運(yùn)動(dòng)一定是勻變速曲線運(yùn)動(dòng) | |
B. | 拋體運(yùn)動(dòng)的加速度一定不變 | |
C. | 做拋體運(yùn)動(dòng)的物體與地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能一定守恒 | |
D. | 做拋體運(yùn)動(dòng)的物體高度相同,質(zhì)量相同,落地時(shí)重力的瞬時(shí)功率一定相同 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 該衛(wèi)星正常運(yùn)行時(shí)一定處于赤道正上方 | |
B. | 該衛(wèi)星運(yùn)行時(shí)的線速度大小為$\frac{4π(R+h)}{T}$ | |
C. | 該衛(wèi)星運(yùn)行時(shí)的向心加速度大小為$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$ | |
D. | 地球質(zhì)量$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{2}}{G{T}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{\frac{s({a}_{1}+{a}_{2})}{{a}_{1}{a}_{2}}}$ | B. | $\sqrt{\frac{2s({a}_{1}+{a}_{2})}{{a}_{1}{a}_{2}}}$ | C. | $\frac{2s({a}_{1}+{a}_{2})}{{a}_{1}{a}_{2}}$ | D. | $\sqrt{\frac{{a}_{1}{a}_{2}}{2s({a}_{1}+{a}_{2})}}$ |
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