题目内容
18.如图所示,放在水平地面上的滑块A在水平推力F作用下匀速滑动.某时刻起,力F逐渐减小,但方向不变,则滑块在速度减为零之前,下列说法正确的是( )A. | 速度逐渐减小 | B. | 加速度逐渐减小 | C. | 摩擦力逐渐减小 | D. | 摩擦力逐渐增大 |
分析 滑块原来做匀速直线运动,水平推力与滑动摩擦力平衡,当力F逐渐减小时,分析滑块所受的合外力方向与速度方向的关系,判断速度如何变化,根据牛顿第二定律分析加速度如何变化.根据摩擦力公式分析摩擦力变化.
解答 解:滑块原来做匀速直线运动,水平推力与滑动摩擦力平衡.滑动摩擦力大小为f=μN=μG,当力F逐渐减小时,滑块对水平地面的压力N大小仍等于重力G,摩擦力保持不变,则滑块所受的合力方向变为水平向左,与速度方向相反,滑块做减速运动,速度逐渐减小.合力大小为F合=f-F,F减小,f不变,则F合增大,即加速度增大,根据以上分析知A正确,BCD错误
故选:A
点评 本题考查分析物体受力情况和运动情况的能力,当物体所受的合力与速度同向时,物体做加速运动,反之做减速运动
练习册系列答案
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8.如图所示,卫星在轨道I上绕地球做圆周运动,在P点实施变轨后在轨道Ⅱ上做椭圆轨道运动,Q是轨道Ⅱ上地球附近的点.下列说法中正确的是( )
A. | 卫星在Q点的运行速度小于7.9km/s | |
B. | 卫星在轨道I上P点的加速度等于在轨道Ⅱ上P点的加速度 | |
C. | 卫星在轨道I上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能 | |
D. | 卫星在轨道Ⅱ上由Q运动到P过程中,其内部物体处于超重状态 |
9.如图所示为悬浮在水中的一花粉微粒的布朗运动的情况.在一段时间内从A点开始计时,每隔30s记下一个位置,依次记为B、C、D、E、F,则( )
A. | 图中的折线为此花粉的运动轨迹 | B. | 2 min内,此花粉的位移大小是AE | ||
C. | 第15 s时,此花粉应在AB的中点 | D. | 以上说法都不正确 |
6.根据分子动理论知识,物质分子之间的距离为r0时,分子所受的斥力和引力相等,以下关于分子力和分子势能的说法正确的是 ( )
A. | 当分子间距离为r0时,分子具有最大势能 | |
B. | 当分子间距离为r0时,分子具有最小势能 | |
C. | 当分子间距离为r0时,引力和斥力都是最大值 | |
D. | 当分子间距离为r0时,引力和斥力都是最小值 |
13.如图所示,水平面内有一个边长为l的正三角形虚线框,框内有垂直纸面竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B;一个边长也为l的正三角形导线框所在平面与磁场方向垂直;虚线框与导线框的一条高落在x轴上,一个顶点重合在O点.在t=0时,使导线框从图示位置从静止开始以恒定加速度a沿x轴正方向移动,直到整个导线框离开磁场区域.以下说法正确的是( )
A. | 导线框开始运动的一小段时间内,感应电流的方向为逆时针方向 | |
B. | 导线框中的电流大小i随其顶点的位移x作线性变化 | |
C. | 当虚线框与导线框的高完全重合时,感应电动势为$\frac{Bl}{2}$$\sqrt{\sqrt{3}al}$ | |
D. | 从图示位置到虚线框与导线框的高完全重合的过程中,感应电动势为$\frac{Bl}{2}$$\sqrt{\sqrt{3}al}$ |
3.下列说法中正确的是( )
A. | 第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律 | |
B. | 一定质量的理想气体,如果保持压强不变,温度升高时,体积会增大 | |
C. | 当两个分子间的距离为ro(平衡位置)时,分子力为零,分子势能最大 | |
D. | 加速运动的物体,速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大 |
8.已知甲、乙两颗行星的半径之比为b,环绕甲、乙两行星表面运行的卫星周期之比为c,则下列结论中正确的是( )
A. | 环绕甲、乙两行星表面运行的卫星角速度之比为$\frac{1}{c}$ | |
B. | 甲、乙两行星的第一宇宙速度之比为bc | |
C. | 甲、乙两行星的质量之比为$\frac{{b}^{3}}{{c}^{2}}$ | |
D. | 甲、乙两行星表面的重力加速度之比为$\frac{b}{{c}^{2}}$ |