题目内容
18.| A. | 合力变小,速度变小 | |
| B. | 合力变小,速度变大 | |
| C. | 合力先变大后变小,速度先变小后变大 | |
| D. | 合力先变小后变大,速度先变大后变小 |
分析 根据小球的受力情况,应用牛顿第二定律判断加速度大小,然后判断小球的运动性质,最后答题.
解答 解:小球与弹簧接触后,受到竖直向下的重力与竖直向上的弹簧弹力作用,
开始,小球的重力大于弹力,合力向下,小球向下做加速运动,
随小球向下运动,弹簧的弹力增大,合力减小,加速度减小,小球做加速度减小的加速运动;
当弹簧的弹力大于小球重力后,合力向上,加速度向上,速度方向与加速度方向相反,
小球做减速运动,随小球向下运动,弹力增大,小球受到的合力增大,加速度增大,小球做加速度增大的减速运动,
由以上分析可知,小球的速度先增大后减小,合力先变小后变大,故ABC错误,D正确;
故选:D.
点评 本题考查了判断小球速度与加速度随时间变化关系,知道小球的受力情况、应用牛顿第二定律即可正确解题.
练习册系列答案
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6.下列说法正确的是( )
| A. | 发生α衰变时,新核比原来的原子核中子数少2 | |
| B. | 发生β衰变时,新核比原来的原子核质量数少1 | |
| C. | γ射线是能量很高的电磁波,具有很强的穿透能力 | |
| D. | 任何一个原子核的质量总是小于组成它的所有核子的质量之和 | |
| E. | 重核的平均结合能比中等质量核的大,当其裂变成中等质量的核时会放出核能 |
7.
如图所示,在两个等量异种点电荷形成的电场中,D、E、F是两电荷连线上间距相等的三个点,三点的电势关系是φD>φE>φF,K、M、L是过这三个点的等势线,其中等势线L与两电荷连线垂直.带电粒子从a点射入电场后运动轨迹与三条等势线的交点是a、b、c,粒子在a、b、c三点的电势能分别是Epa、Epb、Epc,以下判断正确的是( )
| A. | 带电粒子带正电 | |
| B. | 粒子由a到c的过程中,粒子的电势能增加 | |
| C. | Uab=Ubc | |
| D. | Epc-Epb>Epb-Epa |
6.
如图所示,空间中的M、N处存在两个被固定的、等量同种正点电荷,在它们的连线上有A、B、C三点、,已知MA=CN=NB,MA<NA.现有一正点电荷g,关于在电场中移动电荷q,下列说法中正确的是( )
| A. | 沿半圆弧l将q从B点移到C点,电场力不做功 | |
| B. | 沿曲线r将q从B点移到C点,电场力做负功 | |
| C. | 沿曲线s将q从A点移到C点,电场力做正功 | |
| D. | 沿直线将q从A点移到B点,电场力做正功 |
3.
如图所示,两根垂直纸面平行放置的长直导线a和b,通有大小相等、方向相反的电流.在纸面内与a、b等距处有一点c,O为ab的中点.下列说法正确的是( )
| A. | O点处的磁感应强度为零 | |
| B. | O、c两点处的磁感应强度方向相同 | |
| C. | O、c两点处的磁感应强度大小相等 | |
| D. | O处的磁感应强度BO小于c处的磁感应强度BC |
10.一杂技演员在圆筒状建筑物内表演飞车走壁,最后在竖直壁上沿水平方向做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 车和演员作为一个整体受有重力、竖直壁对车的弹力和摩擦力的作用 | |
| B. | 车和演员做圆周运动所需要的向心力是静摩擦力 | |
| C. | 竖直壁对车的弹力提供向心力,且弹力随车速度的增大而增大 | |
| D. | 竖直壁对车的摩擦力将随车速增加而增加. |
8.1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,在奥斯特实验中,将直导线沿南北方向水平放置,指针靠近直导线,下列结论正确的是( )
| A. | 把黄铜针(用黄铜制成的指针)平行地放在导线的下方,通电后,黄铜针会转动 | |
| B. | 把小磁针平行地放在导线的下方,给导线通以恒定电流,然后逐渐增大导线与小磁针之间的距离,小磁针转动的角度(与通电前相比)会逐渐减小 | |
| C. | 把小磁针放在导线的延长线上,通电后,小磁针会转动 | |
| D. | 把小磁针平行地放在导线下方,在导线与小磁针之间放置一块铝板,通电后,小磁针不会转动 |