题目内容
静止在光滑水平面上的物体,突然受到一个如图所示的水平外力的作用,则
A.物体沿水平面做往复运动 |
B.物体始终沿水平面朝一个方向运动 |
C.物体沿水平面先做匀加速运动,后做匀减速运动 |
D.物体沿水平面一直做匀加速运动 |
B
解析试题分析:从图中可知,物体受到的外力等于物体的合力,由于F的方向始终不变,只是大小在变化,所以根据牛顿第二定律可得物体运动的加速度方向始终不变,又知道物体是从静止开始运动的,所以物体一直做单向直线运动,B正确,
考点:考查了牛顿运动定律与图形
小球质量为m,用长为L的轻质细线悬挂在O点,在O点的正下方处有一钉子P,把细线沿水平方向拉直,如图所示,无初速度地释放小球,当细线碰到钉子的瞬间,设线没有断裂,则下列说法正确的是( )
A.小球的角速度突然增大 | B.小球的瞬时速度突然增大 |
C.小球的向心加速度突然增大 | D.小球对悬线的拉力保持不变 |
如图所示,在光滑水平面上,用弹簧水平连接一斜面,弹簧的另一端固定在墙上,一玩具遥控小车放在斜面上,系统静止不动.用遥控器启动小车,小车沿斜面加速上升,则
A.系统静止时弹簧被压缩 |
B.小车加速时弹簧处于原长 |
C.小车加速时弹簧被压缩 |
D.小车加速时可将弹簧换成细绳 |
一个电荷量为-q,质量为m的小球,从光滑绝缘的斜面轨道的A点由静止下滑,小球恰能通过半径为R的竖直圆形轨道的最高点B而做圆周运动。现在竖直方向上加如图所示的匀强电场,且电场强度满足mg=2qE,若仍从A点由静止释放该小球,则( )
A.小球仍恰好能过B点 |
B.小球不能过B点 |
C.小球能过B点,且在B点与轨道之间压力不为零 |
D.小球到达B点的速度 |
如图所示,水平轻弹簧左端固定在竖直墙上,右端被一用轻质细线拴住的质量为m的光滑小球压缩(小球与弹簧未拴接)。小球静止时离地高度为h。若将细线烧断,则(取重力加速度为g,空气阻力不计)
A.小球立即做平抛运动 |
B.细线烧断瞬间小球的加速度为重力加速度g |
C.小球脱离弹簧后做匀变速运动 |
D.小球落地时重力瞬时功率等于 |
物体只在力F的作用下从静止开始运动,其F-t图象如图所示,则物体
A.在t1时刻加速度最大 |
B.在0~t1时间内做匀加速运动 |
C.从t1时刻后便开始返回运动 |
D.在0~t2时间内,速度一直在增大 |
如图所示,在光滑水平面上,轻质弹簧的右端固定在竖直墙壁上。一物块在水平恒力F作用下做直线运动,接触弹簧后,压缩弹簧,直至速度为零。整个过程中,物体一直受到力F作用,弹簧一直在弹性限度内。在物块与弹簧接触后向右运动的过程中,下列说法正确的是
A.物块接触弹簧后立即做减速运动 |
B.物块接触弹簧后先加速后减速 |
C.当弹簧形变量最大时,物块的加速度等于零 |
D.当物块的速度最大时,它所受的合力为零 |
三个完全相同的物块1、2、3放在水平桌面上,它们与桌面间的动摩擦因数都相同。现用大小相同的外力F沿图示方向分别作用在1和2上,用F/2的外力沿水平方向作用在3上,使三者都做加速运动,令a1、a2、a3分别代表物块1、2、3的加速度,则:
A.a1>a2,a2<a3 | B.a1=a2,a2>a3 |
C.a1>a2,a2>a3 | D.a1=a2=a3 |
一辆小车在水平地面上行驶,悬挂的摆球相对小车静止并与竖直方向成角(如下图所示)下列关于小车运动情况,说法正确的是
A.加速度大小为g tan | B.加速度大小为g sin |
C.向左匀加速运动 | D.向右匀减速运动 |