题目内容
4.物体受到若干个力作用而作匀速运动,现其中一个与运动方向相反的力逐渐减少为0,其余力不变,则物体( )| A. | 速度越来越大,最后作匀速运动 | |
| B. | 速度越来越小,最后作匀速运动 | |
| C. | 加速度越来越大,最后作匀加速运动 | |
| D. | 加速度越来越小.最后作匀减速运动 |
分析 本题关键先分析物体的受力情况,再分析物体的运动情况;根据牛顿第二定律分析加速度的变化,速度方向与加速度方向相同时,物体的速度增加,反之,速度减小.
解答 解:物体在几个力的作用下做匀速直线运动时,合力为零,当沿与速度方向相反的一个力逐渐减小时,物体的合力大小逐渐增大,方向与速度方向相同,则由牛顿第二定律可知,加速度增大,速度增大,物体做变加速直线运动;逐渐减少为0之后合力不变,再做匀加速运动.故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 本题的解题关键是分析物体的合力变化情况,根据牛顿第二定律即可判断加速度和速度的变化情况.
练习册系列答案
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14.
如图所示,光滑半圆形轨道固定在垂直纸面向外的匀强磁场内,一带量为+q的带电小球从轨道左端静止释放,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球每次经过轨道最低点时对轨道压力相同 | |
| B. | 小球每次经过轨道最低点时对轨道压力不同 | |
| C. | 小球能到达轨道右端相同高度 | |
| D. | 小球不能到达轨道右端相同高度 |
12.
如图所示,质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑雪道滑下并从B点水平飞出,最后落在雪道上的C处,测得BC的距离是20m,竖直高度为10m,AB竖直高度为10m.不计空气阻力,g取10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 运动员落到C点时的速度方向与水平方向的夹角为30° | |
| B. | 运动员可用于空中动作的时间为$\sqrt{2}$s | |
| C. | 运动员到达B点时的速度为10$\sqrt{6}$m/s | |
| D. | 运动员从A点运动到B点过程中克服摩擦力做功1500J |
9.
如图所示,质量为m的小球放在一个内壁光滑的盒子里,盒子从倾角为θ的斜面顶端下滑.已知盒子和斜面的动摩擦因数为μ,那么在盒子下滑的过程中,小球对盒子的压力的方向和大小是( )
| A. | 若μ>tanθ,则对盒子的前壁有压力,大小为μmgcosθ | |
| B. | 若μ=tanθ,则对盒子的前后壁的压力均为零 | |
| C. | 若μ<tanθ,则对盒子的前壁有压力,大小为mgsinθ | |
| D. | 若μ<tanθ,则对盒子的后壁有压力,大小为μmgcosθ |
1.
如图所示,一正弦交流电瞬时值为e=220$\sqrt{2}$sin100πtV,通过一个理想电流表,接在一个理想变压器两端,变压器起到降压作用.开关闭合前后,AB两端电功率相等,以下说法正确的是( )
| A. | 流过r的电流方向每秒钟变化50次 | |
| B. | 开关接通和断开后AB两端的电压保持不变 | |
| C. | 开关从断开到闭合时,电流表示数变小 | |
| D. | 开关闭合前后,AB两端电功率可能相等 |
18.
如图所示,一光滑半圆环竖直固定于粗糙的木板上,圆心为O1,小球A穿套在环左侧最低点,并由轻绳通过光滑的小滑轮O与小球B相连,B右侧细线水平,O点在环心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA⊥OB,两球均处于静止状态,小球A恰好对木板没有力的作用.若对B施加一外力F,使小球A缓慢运动到O点正下方的过程中,木板始终静止.则下列说法正确的是( )
| A. | A、B两球的质量之比为$\sqrt{3}$:1 | B. | OA细线拉力逐渐变大 | ||
| C. | 地面对木板的摩擦力逐渐变小 | D. | 地面对木板支持力逐渐变小 |
19.下列关于物理学中的研究方法、物理学史以及力和运动的说法正确的是( )
| A. | 物体在恒力作用下一定做直线运动 | |
| B. | 两个直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| C. | 开普勒提出了行星运动的三大定律,这就是开普勒定律.这些定律的提出是建立在其导师第谷多年观测的数据基础之上的 | |
| D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法 |