题目内容
6.一个质点,初速度的大小为2m/s,末速度的大小为4m/s,则( )| A. | 速度改变量的大小可能是6 m/s | |
| B. | 速度改变量的大小可能是2 m/s | |
| C. | 速度改变量的方向一定与初速度方向相同 | |
| D. | 速度改变量的方向一定与初速度方向相反 |
分析 由于没有告诉初末速度的方向,故应该规定一个正方向,之后来确定初末速度的正负,才能知道速度变化量的大小和正负,由加速度定义式可得加速度方向和大小;再由牛顿第二定律可确定合外力大小.
解答 解:设初速度方向为正方向,则:v0=2m/s,末速度可能为:v=4m/s或v=-4m/s.
AB、质点的速度变化可能是△v=4-2=2m/s,也可能为:△v=-4-2=-6m/s; 故AB正确.
CD、质点速度的该变量为:△v=4m/s-2m/s=2m/s,或△v=-4m/s-2m/s=-6m/s,由正负表示方向可知,速度改变量的方向可能与初速度相同,也可能与初速度方向相反,故CD错误.
故选:AB.
点评 本题关键是对初末速度方向的判定,对矢量来说,在只告诉大小不告诉方向的情况下,必须考虑矢量的正负两个方向.
练习册系列答案
相关题目
14.关于物理学研究的方法,以下说法正确的是( )
| A. | 用质点来代替实际物体是采用了理想模型的方法 | |
| B. | 探究求合力方法的实验中使用了控制变量的方法 | |
| C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
| D. | 牛顿提出了万有引力定律并测量了引力常量的数值 |
11.做直线运动的物体在t1、t3两时刻对应的速度如图所示,下列结论正确的是( )

| A. | t1、t3两时刻速度相同 | |
| B. | t1、t3两时刻加速度相同 | |
| C. | t1、t3两时刻加速度等值反向 | |
| D. | 若t2=2t1,则可以求出物体的初速度为8 m/s |
18.
如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,电阻R2、R3为定值电阻,R1为滑动变阻器,A、B为电容器的两个极板.当滑动变阻器R1处于某位置时,A、B两板间的带电油滴静止不动.则下列说法中正确的是( )
| A. | 仅把R1的触头向左滑动时,电流表读数增大,油滴向下运动 | |
| B. | 仅把R1的触头向左滑动时,电流表读数增大,油滴向上运动 | |
| C. | 仅把两极板A、B间距离增大,油滴向下运动,电流表读数不变 | |
| D. | 仅把两极板A、B间相对面积减小,油滴向下运动,电流表读数不变 |
15.
甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶.在t=0到t=t1的时间内,它们的速度与时间图象如图所示.在这段时间内( )
| A. | 汽车甲的平均速度比乙的大 | |
| B. | 汽车甲的平均速度大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| C. | 甲、乙两汽车的位移相同 | |
| D. | 汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大 |
16.下列对于法拉第电磁感应定律理解正确的是( )
| A. | 当线圈中磁通量发生变化时,线圈中一定有感应电流 | |
| B. | 线圈中磁通量变化越大,感应电动势就越大 | |
| C. | 线圈中某一瞬间磁通量为零,则此时感应电动势也为零 | |
| D. | 线圈中感应电动势的大小,与线圈中磁通量的变化率成正比 |