12.平拋運動是( 。
A.加速度不變的運動B.速度方向不變的運動
C.速度大小不變的運動D.位移均勻變化的運動

分析 平拋運動的加速度不變,做勻變速曲線運動,速度大小和方向不斷變化.

解答 解:A、平拋運動的加速度不變,做勻變速曲線運動,故A正確.
B、平拋運動的速度方向時刻改變,故B錯誤.
C、平拋運動的水平分速度不變,豎直分速度不斷增大,根據(jù)平行四邊形定則知,速度大小不斷變化,故C錯誤.
D、平拋運動的水平位移x=v0t,豎直位移y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,則合位移s=$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}{t}^{2}+\frac{1}{4}{g}^{2}{t}^{4}}$,可知位移不是均勻變化,故D錯誤.
故選:A.

點評 解決本題的關鍵知道平拋運動的特點,知道平拋運動的加速度和速度的變化規(guī)律,基礎題.

練習冊系列答案
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5.觀察水沸騰的過程中,水沸騰前和沸騰時水中氣泡的上升情況如圖甲、乙所示.關于這種現(xiàn)象的原因分析,下列說法中正確的是( 。
A.圖甲中氣泡在上升過程中泡內氣體內能增大
B.圖甲中氣泡在上升過程中泡內氣體釋放熱量
C.圖甲中氣泡在上升過程中泡內氣體對外做功
D.圖乙中氣泡氣體在上升過程中泡內氣體內能增大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,細線拴一帶負電的小球,球處在豎直向下的勻強電場中,使小球在豎直平面內做圓周運動,則(  )
A.小球不可能做勻速圓周運動
B.小球運動到最低點時,球的線速度一定最大
C.小球運動到最低點時,電勢能一定最大
D.當小球運動到最高點時繩的張力一定最小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖所示,是高二學某同學演示楞次定律實驗記錄,則合符實驗事實的是(  )
A.B.C.D.

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一小石塊從空中a點自由落下,先后經過b點和c點,不計空氣阻力.已知它經過b點時的速度為v,經過c點時的速度為3v.則ab段與ac段位移之比為( )

A. 1∶3 B. 1∶5 C. 1∶8 D. 1∶9

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.牛頓吸收了胡克等科學家“行星繞太陽做圓運動時受到的引力與行星到太陽距離的平方成反比”的猜想,運用牛頓運動定律證明了行星受到的引力F∝$\frac{m}{{r}^{2}}$,論證了太陽受到的引力F∝$\frac{M}{{r}^{2}}$,進而得到了F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$(其中M為太陽質量、m為行星質量,r為行星與太陽的距離).牛頓還認為這種引力存在于所有的物體之間,通過蘋果和月球的加速度比例關系,證明了地球對蘋果、地球對月球的引力滿足同樣的規(guī)律,從而提出了萬有引力定律.關于這個探索過程,下列說法正確的是( 。
A.對行星繞太陽運動,根據(jù)F=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r和$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k得到F∝$\frac{m}{{r}^{2}}$
B.對行星繞太陽運動,根據(jù)F=M$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r和$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k得到F∝$\frac{M}{{r}^{2}}$
C.在計算月球的加速度時需要用到月球的半徑
D.在計算蘋果的加速度時需要用到地球的自轉周期

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.關于天然放射現(xiàn)象,下列說法正確的是( 。
A.α射線是由氦原子核衰變產生
B.β射線是由原子核外電子電離產生
C.半衰期表示放射性元素衰變的快慢,它和外界的溫度、壓強無關
D.γ射線是由原子核外的內層電子躍遷產生

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1.甲乙兩物體做勻速圓周運動,甲物體的質量和它的轉動半徑均為乙物體的一半,當甲物體轉過60°時,乙物體只轉過45°,則甲、乙兩物體做勻速圓周運動所需的向心力之比為( 。
A.2:3B.9:16C.4:9D.9:64

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2.一矩形線圈在勻強磁場中繞垂直磁場方向的軸勻速轉動,當線圈通過中性面時,以下說法錯誤的是( 。
A.通過線圈的磁通量變化率達到最大值
B.通過線圈的磁通量達到最大值
C.線圈平面與磁感線方向垂直
D.線圈中的感應電動勢為零

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