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甲乙两运动物体在t 1、t 2、t 3 时刻的速度矢量v1、v2、v3 和v1′...

manfen5.com 满分网甲乙两运动物体在t 1、t 2、t 3 时刻的速度矢量v1、v2、v3 和v1′、v2′、v3′.下列说法中正确的是( )
A.甲作的可能是直线运动,乙作的可能是圆周运动
B.甲和乙可能都作圆周运动
C.甲和乙受到的合力都可能是恒力
D.甲受到的合力可能是恒力,乙受到的合力不可能是恒力
根据速度方向是否改变判断物体是否做直线运动,圆周运动的速度方向时刻改变.根据速度变化量的方向,得出加速度的方向,从而根据牛顿第二定律得出合外力是否是恒力. 【解析】 A、甲、乙的速度方向在变化,所以甲乙不可能做直线运动,但可能都做圆周运动.故A错误,B正确.     C、甲的速度变化量的方向不变,知加速度的方向不变,则甲的加速度可能不变,根据牛顿第二定律,知甲的合力可能是恒力.乙的速度变化量方向在改变,知加速度的方向改变,所以甲的合力不可能是恒力.故C错误,D正确. 故选BD.
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考点分析:
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将质量为m的小球从a点以速度v水平向右抛出,小球运动过程中除受到重力外,还受有水平向左的恒定风力作用,则小球运动的轨迹不可能为(其中D图中cd段为直线)( )
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某物体在几个力作用下保持平衡状态,其中一个力先减小,后增大到原来大小,其他力保持不变,则物体在此过程中,运动情况描述正确的是( )
A.物体一定做曲线运动
B.物体一定做直线运动
C.物体的速度先减小后增大
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如图所示,M1N1N2M2是位于光滑水平桌面上的刚性U型金属导轨,导轨中接有阻值为R的电阻,它们的质量为m.导轨的两条轨道间的距离为l,PQ是质量为m的金属杆,可在轨道上滑动,滑动时保持与轨道垂直,杆与轨道的接触是粗糙的,杆与导轨的电阻均不计.初始时,杆PQ于图中的虚线处,虚线的右侧为一匀强磁场区域,磁场方向垂直于桌面,磁感应强度的大小为B.现有一位于导轨平面内的与轨道平行的恒力F作用于PQ上,使之从静止开始在轨道上向右作加速运动.已知经过时间t,PQ离开虚线的距离为x,此时通过电阻的电流为I,导轨向右移动的距离为x(导轨的N1N2部分尚未进入磁场区域).求:
(1)杆受到摩擦力的大小?
(2)经过时间t,杆速度的大小v为多少?
(3)在此过程中电阻所消耗的能量.(不考虑回路的自感).

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如图所示,一根长为三的细刚性轻杆的两端分别连结小球a和b,它们的质量分别为ma和mb,杆可绕距a球为L/4处的水平定轴D在竖直平面内转动,初始时杆处于竖直位置,小球b几乎接触桌面,在杆的右边水平桌面上,紧挨着细杆放着一个质量为m的立方体匀质物块,图中ABCD为过立方体中心且与细杆共面的截面.现用一水平恒力F作用于a球上,使之绕O轴逆时针转动,设在此过程中立方体物块没有发生转动,且小球b立方体物块始终接触没有分离.不计一切摩擦,求:
(1)在细杆转动过程中a、b两小球速度大小的关系.
(2)当细杆转过口角时小球6速度大小与立方体物块速度大小的关系.
(3)若ma=3mb=m,当细杆转过30°角时小球b速度的大小.

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如图所示电路,第一次电键Sl、S2、S3都闭合时,电流表示数为2.5A.第二次电键Sl断开,S2、S3闭合时,电流表示数为1A.第三次电键Sl闭合,S2、S3断开时,电压表示数为10V,电流表示数比第一次改变了2A,若电源内阻不计.求:
(1)电阻R1的值.
(2)电阻R2、R3的值和电源电动势E的大小.

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