题目内容
11.| A. | 物块接触弹簧后立即做减速运动 | |
| B. | 物块接触弹簧后先加速后减速 | |
| C. | 物块接触弹簧后加速度先减小后增大 | |
| D. | 当物块的速度为零时,它所受的合力也为零 |
分析 根据物块的受力情况,判断物块的加速度变化,结合加速度的方向与速度方向的关系判断物体速度的变化.
解答 解:物体接触弹簧后,开始恒力F大于弹簧的弹力,加速度方向向右,做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减小到零后,速度达到最大,然后弹簧的弹力大于恒力F,加速度方向向左,做加速度逐渐增大的减速运动,速度减小到零,弹簧压缩量最大.可知物体接触弹簧后先加速后减速,压缩量最大时,速度为零,加速度不等于零.故BC正确.AD错误.
故选:BC.
点评 解决本题的关键知道加速度的方向与合力的方向相同,当加速度方向与速度方向相同,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反时,做减速运动.
练习册系列答案
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2.
如图所示,在直角三角形ABC中,∠A=60°,∠B=90°,在A点放置一个点电荷,该点电荷形成的电场在B点的场强方向由B指向A,B、C两点的场强大小分别为EB、EC,电势分别为φB、φC.则可以判定( )
| A. | EB>EC | B. | EB<EC | C. | φB>φC | D. | φB<φC |
19.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为20:1,R1=10Ω,R2=20Ω器电容C为100μF.已知电阻R1两端的正弦交流电压如图乙所示,则( )

| A. | 原线圈输入电压的最大值为800V | |
| B. | R3中始终有频率为50HZ的交流电流过 | |
| C. | 电容器所带电荷量恒为4×10-3C | |
| D. | 电阻R1消耗的电功率为160W |
6.
如图所示为理想变压器,电表均可视为理想电表,原线圈接线柱接电压u=311sin314t(V)的交流电源.当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,下列说法正确的是( )
| A. | A1示数变小 | B. | A2示数变小 | C. | A1示数不变 | D. | 输入功率变小 |
16.
如图所示,倾角为θ的光滑斜面置于水平地面上,另一个质量为m的物体放在斜面上,当斜面体在水平恒力的作用下向左以a做加速运动时,物体m与斜面恰好无相对滑动,则斜面对m的支持力FN应是( )
| A. | ${F_N}=\frac{mg}{cosθ}$ | B. | FN=mgcosθ | C. | FN=masinθ | D. | ${F_N}=m\sqrt{{g^2}+{a^2}}$ |
20.
在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为3m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上、大小为a,则( )
| A. | 从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为$\frac{5mgsinθ}{k}$ | |
| B. | 从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为-$\frac{5{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$ | |
| C. | 当A的速度达到最大时,B的加速度大小为$\frac{3}{2}$a | |
| D. | B刚离开C时,恒力对A做功的功率为(5mgsinθ+2ma)v |