题目内容
16.一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示,设该物体在t0和2t0时刻相对于出发点的位移分别是x1和x2,速度分别是v1和v2,合外力从开始至t0时刻做的功是W1,从t0至2t0时刻做的功是W2,则( )A. | x2=$\frac{5}{2}$x1 v2=2v1 | B. | x2=$\frac{7}{2}$x1 v2=$\frac{3}{2}$v1 | ||
C. | x2=$\frac{7}{2}$x1 W2=$\frac{5}{4}$W1 | D. | v2=2v1 W2=$\frac{5}{2}$W1 |
分析 根据牛顿第二定律和速度公式结合分别求出速度v1和v2之比.由运动学公式求出x1和x2之比,再由功的计算公式求解合外力做功关系.
解答 解:根据牛顿第二定律,0-t0的过程有:
2F0=ma1=m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{0}}$
t0-2t0的过程有:
F0=ma2=m$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{{t}_{0}}$
解得:v2=$\frac{3}{2}$v1;
由x1=$\frac{{v}_{1}{t}_{0}}{2}$,x2=$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$t0;
代入解得:x2=$\frac{7}{2}$x1;
由W1=2F0x1,W2=F0x2,
代入解得:W2=$\frac{7}{4}$W1,故ACD错误,B正确.
故选:B
点评 本题属于已知受力情况确定运动情况的类型,关键求解加速度,掌握加速度与力的关系及加速度与速度的关系,也可以根据动量定理求速度.
练习册系列答案
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3.关于质点的位移、路程、速度、速率和加速度之间的关系,下列说法中正确的是( )
A. | 只要物体的加速度不为零,它的速度就在变化 | |
B. | 只要物体做直线运动,位移的大小和路程就一定相等 | |
C. | 平均速率一定等于平均速度的大小 | |
D. | 在某一段时间内物体运动的位移为零,则该物体一定是静止的 |
4.关于匀速圆周运动的说法不正确的是( )
A. | 匀速圆周运动一定是匀速运动 | |
B. | 匀速圆周运动是变加速运动 | |
C. | 匀速圆周运动是匀加速运动 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体所受的合外力可能为恒力 |
11.如图所示,x轴在水平地面上,y轴竖直向上,在y轴上的P点分别沿x轴正方向和y轴正方向以相同大小的初速度抛出两个小球a和b,不计空气阻力,若b上行的最大高度等于P点离地的高度,则从抛出到落地,有( )
A. | a的运动时间是b的运动时间的$\sqrt{2}$倍 | |
B. | a的位移大小是b的位移大小的$\sqrt{5}$倍 | |
C. | a、b落地时的速度相同,因此动能一定相同 | |
D. | a、b落地时的速度不同,但动能可能相同 |
8.如图,竖直平面内的轨道I和II都由两段细直杆连接而成,两轨道长度相等.用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿I和II推至最高点A,所需时间分别为t1、t2;动能增量分别为△Ek1、△Ek2,假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与I.II轨道间的动摩擦因数相等,则( )
A. | △Ek1>△Ek2t1>t2 | B. | △Ek1=△Ek2 t1>t2 | ||
C. | △Ek1>△Ek2 t1<t2 | D. | △Ek1=△Ek2t1<t2 |
5.在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,、为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )
A. | 电压表的示数变大 | B. | 电流表的示数变小 | ||
C. | 电容器C所带的电荷量增多 | D. | a点的电势增高 |