题目内容
7.| A. | 第1s末两物体的速度最大 | B. | 第3s内,两物体向左运动 | ||
| C. | 第2s内,拉力F对物体A做正功 | D. | 第2s内,A对B的摩擦力向左 |
分析 根据物体受力判断物体的运动,根据受力的对称性,判断两物体的运动情况;
根据力与速方向的关系判断功的正负;
通过对整体加速度的变化,得知B物体加速度的变化,再根据牛顿第二定律得出摩擦力的变化.
解答 解:A、在0-2s内整体向右做加速运动;2-4s内加速度反向,做减速运动,因为两段时间内受力是对称的,所以2s末的速度最大,4s末速度变为零,故A错误;
B、在0-4s内一直向前运动,然后又重复以前的运动,第3s内,两物体向右运动,故B错误;
C、第2s内,拉力F的方向与速度方向相同,拉力F对物体A做正功,故C正确;
D、对整体分析,整体的加速度与F的方向相同,B物体所受的合力为摩擦力,故摩擦力的方向与加速度方向相同,即与F的方向相同.
所以第2s内,A对B的摩擦力向右,故D错误;
故选:C.
点评 解决本题的关键会根据物体的受力情况判断物体的运动情况,以及掌握整体法和隔离法的运用.
练习册系列答案
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18.
利用电流互感器可以测量被测电路中的正弦式大电流,若互感器原、副线圈的匝数比n1:n2=1:40,交流电流表A的示数是50mA,则( )
| A. | 被测电路的电流的有效值为2 A | B. | 被测电路的电流的平均值为5 A | ||
| C. | 被测电路的电流的最大值为5$\sqrt{2}$A | D. | 被测电路的电流的最大值为2$\sqrt{2}$A |
16.关于功,下列说法正确的是( )
| A. | 因为功有正负,所以功是矢量 | |
| B. | 功的大小只由力和位移决定 | |
| C. | 功只有大小而无方向,所以功是标量 | |
| D. | 力和位移都是矢量,所以功也是矢量 |
2.
如图所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直流导线,电流方向指向读者,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中( )
| A. | a、b两点磁感应强度相同 | B. | a点磁感应强度最小 | ||
| C. | c、d两点磁感应强度相同 | D. | b点磁感应强度最大 |
12.
如图所示,小车在水平面上做直线运动,车厢顶部用竖直细线悬挂一小球,小球下方与一倾角为θ的光滑斜面接触,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 若小车做匀速运动,则小球受到两个力的作用 | |
| B. | 若小车做匀速运动,则小球受到三个力的作用 | |
| C. | 若小车做匀加速运动,加速度增大,小球受到斜面的弹力增大 | |
| D. | 若小车做匀加速运动,在加速度增大至gtanθ的过程中,小球受到细线的拉力减小 |
19.
如图所示为理想变压器,原线圈的匝数为1 000匝,两个副线圈的匝数分别为50匝和100匝,L1是“6V,2W”的小灯泡,L2是“12V,4W”的小灯泡,当原线圈接上交变电压时,L1、L2都正常发光,那么,原线圈中的电流( )
| A. | $\frac{1}{60}$ A | B. | $\frac{1}{30}$ A | C. | $\frac{1}{20}$ A | D. | $\frac{1}{10}$ A |
16.
一理想变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=10:1.原线圈输人正弦交变电压如图所示,副线圈接人一阻值为22Ω的电阻.下列说法正确的是( )
| A. | 电阻中交变电流的方向每秒改变50次 | |
| B. | 原线圈中电流的有效值是0.14A | |
| C. | 与电阻并联的交流电压表示数是22V | |
| D. | 1min内电阻产生的热量是2.64×103J |