题目内容
1.如图甲所示,固定斜面AC长为L,B为斜面中点,AB段光滑.一 物块在恒定拉力F作用下,从最低点A由静止开始沿斜面上滑至最高点C,此过程中物块的机械能E随位移x变化的关系图象如图乙所示.设物块由A运动到C的时间为t0,下列描述该过程中物块的速度v随时间t、加速度a随时间t、加速度a随位移x、动能Ek随位移x变化规律的图象中,正确的是( )A. | B. | C. | D. |
分析 根据机械能随s的表达式得出整个过程中的运动规律,即前半段做匀加速直线运动,后半段做匀速直线运动,结合平均速度的推论比较两段过程中的运动时间.根据动能定理判定动能的变化.
解答 解:根据机械能随位移变化关系图线可知,AB段物体除重力外只有拉力做功,拉力做功等于物体机械能的变化,可知物体沿斜面向上匀加速运动,在BC段物体机械能保持不变,据受力分析可知此时拉力与摩擦力平衡,物体在斜面上向上匀减速运动.
A、物块先做匀加速直线运动,然后做匀减速直线运动,匀加速直线运动的位移和匀减速直线运动的位移大小相等,匀减速直线运动的平均速度大于匀加速直线运动的平均速度,则匀减速运动的时间小于匀加速直线运动的时间,故A错误;
B、前半段和后半段均做匀变速直线运动,两段过程中加速度分别不变,但是两段过程中的时间不等,故B错误;
C、物体先向上匀加速后向上匀减速运动,速度方向不变,故过程中加速度改变方向,故C错误;
D、前半段物体的机械能增大,故恒力F对物体做正功,物体的动能增加,后半段物体的机械能守恒,只有重力做功,物体上滑故物体的动能减小,故整个过程中动能先增加后减小,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键得出物块在整个过程中的运动规律,注意前半段和后半段的运行时间不同,这是容易错误的地方.
练习册系列答案
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11.一个航天飞行器甲在高空绕地球做匀速圆周运动,若它沿与运动方向相反的方向发射一枚火箭乙,则( )
A. | 甲和乙都可能在原高度绕地球做匀速圆周运动 | |
B. | 甲可能在原高度绕地球做匀速圆周运动,乙不可能在原高度做匀速圆周运动 | |
C. | 乙可能在原高度绕地球做匀速圆周运动,甲不可能在原高度做匀速圆周运动 | |
D. | 甲和乙都不可能在原高度绕地球做匀速圆周运动 |
9.质点在光滑水平面上做初速度为零的匀加速直线运动,则其在第10s内的位移和在第1s内的位移之比是( )
A. | 10:1 | B. | 19:1 | C. | 99:1 | D. | 100:1 |
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13.如图甲所示,物块的质量m=1kg,初速度v0=10m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10m/s2.下列选项中正确的是( )
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