题目内容
14.| A. | 此物体在AB段做匀加速直线运动 | B. | 此物体在AB段做匀速直线运动 | ||
| C. | 此物体在0A段做匀加速直线运动 | D. | 此物体在0B段动能增加了9J |
分析 物体在水平面上运动,水平拉力与物体运动方向相同,由功的公式W=FS可知,F等于W-S图象斜率的大小.由数学知识求出两段图象的斜率,解得水平拉力的大小,根据拉力与摩擦力大小比较,分析物体的运动情况.由动能定理求物体在0B段动能增加量.
解答 解:ABC、物体在水平面上运动,水平拉力与物体运动方向相同,物体受到的滑动摩擦力大小为:f=μmg=0.1×2×10N=2N.
物体在0A段受到的水平拉力大小等于:F1=$\frac{{W}_{1}}{{S}_{1}}$=$\frac{15}{3}$N=5N,可见,水平拉力大于摩擦力,则物体在OA段做匀加速直线运动.
物体在AB段受到的水平拉力大小等于:F2=$\frac{{W}_{2}}{{S}_{2}}$=$\frac{27-15}{9-3}$N=2N,水平拉力等于摩擦力,则物体在AB段做匀速直线运动.故A错误,BC正确.
D、物体在AB段做匀速直线运动,动能不变,则物体在0B段动能增加量等于物体在0A段动能增加量,等于合力做的功,为:△Ek=(F1-f)S1=(5-2)×3J=9J,故D正确.
故选:BCD
点评 本题关键从图象的斜率大小确定水平拉力的大小,即从图象的数学意义来理解在其物理意义.
练习册系列答案
相关题目
5.
如图所示,一绝缘光滑圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中,圆环半径为R,场强为E,在与环心等高处放有一带正电的小球,质量为m、电量为q,由静止开始沿轨道运动,下述说法正确的是( )
| A. | 小球在运动过程中机械能守恒 | |
| B. | 小球经过环的最低点时速度最大 | |
| C. | 小球经过环的最低点时对轨道压力为mg+qE | |
| D. | 要使小球能到达最高点,小球初速度至少应为$\sqrt{\frac{3(mg+qE)R}{m}}$ |
2.
如图所示,弹簧上端拴接着一质量为m的物体,物体在竖直方向上做振幅为A的简谐运动,当物体振动到最高点时弹簧正好为原长,则物体在振动过程中( )
| A. | 物体最大动能应等于mgA | |
| B. | 弹簧的弹性势能和物体动能总和保持不变 | |
| C. | 弹簧最大弹性势能等于2mgA | |
| D. | 从平衡位置到最低点的过程中弹性势能增加了mgA |
9.在巴塞罗那游泳世锦赛三米板决赛中何姿轻松夺冠.若何姿的质量为m,她入水后受到水的阻力而做减速运动,设水对她的阻力大小恒为 F,则在水中下降高度h的过程中,以下针对运动员的结论正确的有 (g为当地重力加速度)( )
| A. | 重力势能减少了mgh | B. | 动能减少了Fh | ||
| C. | 机械能减少了(F+mg)h | D. | 机械能减少了Fh |
19.
如图所示,理想变压器原线圈a、b两端接正弦交变电压u,u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),交流电压表V接在副线圈c、d两端(不计导线电阻),原、副线圈的匝数比n 1:n 2=10:1.原来开关S是断开的,则当S闭合一段时间后( )
| A. | 交流电压表示数不变,示数为22V | |
| B. | 交流电流表示数为0 | |
| C. | 灯泡L的亮度与开关S闭合前相同 | |
| D. | 若开关S始终闭合,仅改变u,使u=220$\sqrt{2}$sin200πt(V),则交流电流表的示数增大 |
3.质量为m的物体,在距地面高为h处,以$\frac{3g}{4}$的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体的重力势能减少$\frac{3}{4}$mgh | B. | 物体的机械能减少$\frac{1}{4}$mgh | ||
| C. | 物体的动能增加$\frac{3}{4}$mgh | D. | 重力做功mgh |
4.
如图为一列沿x轴传播的简谐横波在t1=0(图中实线所示)以及在t2=0.02s(图中虚线所示)两个时刻的波形图象,已知t2-t1<$\frac{T}{2}$(T为该波的周期),则以下说法正确的是( )
| A. | 波沿着x轴负方向传播 | |
| B. | 波的传播速度是100m/s | |
| C. | 在t3=0.04s时刻,质点a的速度为零 | |
| D. | 在t=1.6s时刻,x=64m的质点在波谷位置 |