题目内容
6.放在粗糙水平面上的小物体,在水平拉力F作用下做加速直线运动,现将拉力F不断变小直至变为零,上述过程中该物体一直在滑动,则该物体在此过程中( )| A. | 物体受的合外力一直在变小 | |
| B. | 加速度不断变小,速度不断变小 | |
| C. | 加速度先变大后变小,速度先变小后变大 | |
| D. | 加速度先变小后变大,速度先变大后变小 |
分析 根据物体的受力,判断合力的变化,结合牛顿第二定律判断加速度的变化,根据加速度的方向与速度方向的关系判断速度的变化.
解答 解:物体受到重力、水平面的支持力、水平面的摩擦力和拉力的作用;
物体开始时做加速直线运动,开始拉力F大于摩擦力,当F逐渐减小,根据a=$\frac{F-f}{m}$知,合力减小,加速度减小,由于加速度方向与速度方向相同,速度增大;
然后F小于摩擦力,加速度a=$\frac{f-F}{m}$,F减小,合力增大,加速度增大,由于加速度的方向与速度方向相反,物体的速度减小.
所以合力先减小后增大,加速度先减小后增大,速度先增大后减小.故D正确,ABC错误.
故选:D
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,物体做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,物体做减速运动.
练习册系列答案
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16.
如图所示,将小砝码放在桌面上的薄纸板上,若砝码和纸板的质量分别为M和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ,砝码到纸板左端的距离和到桌面右端的距离均为d.现用水平向右的恒定拉力F拉动纸板,下列说法正确的是( )
| A. | 纸板相对砝码运动时,纸板所受摩擦力的大小为μ(M+m)g | |
| B. | 要使纸板相对砝码运动,F一定大于μ(M+m)g | |
| C. | 若砝码与纸板分离时的速度小于$\sqrt{μgd}$,砝码不会从桌面上掉下 | |
| D. | 当F=2μ(2M+4m)g时,砝码恰好到达桌面边缘 |
1.
如图所示,细绳OB沿水平方向,小车原在水平地面向右做匀速直线运动,后又改为向右的匀加速直线运动.判断前后两种情况下物块相对于小车静止时,细绳AO、BO中的拉力大小的变化( )
| A. | 拉力大小都不变 | B. | BO的拉力不变,AO的拉力增大 | ||
| C. | BO的拉力增大,AO的拉力不变 | D. | 拉力都增大 |
11.
一列横波在介质中向某一方向传播,图中所示为此波在某一时刻的波形图,并且此时振动还只发生在M、N之间,并知此波的周期为T,Q质点速度方向在波形图中是向下的,下列说法中正确的是( )
| A. | 波源是M,由波源起振开始计时,P点已经振动时间T | |
| B. | 波源是N,由波源起振开始计时,P点已经振动时间$\frac{3T}{4}$ | |
| C. | 波源是N,由波源起振开始计时,P点已经振动时间$\frac{T}{4}$ | |
| D. | 波源是M,由波源起振开始计时,P点已经振动时间$\frac{3T}{4}$ |
15.
a、b、c、d分别是一个菱形的四个顶点,∠abc=120°.现将三个等量的正点电荷+Q分别固定在a、b、c三个顶点上,下列说法正确的有( )
| A. | O点电场强度的大小为0 | B. | O点电场强度的方向由d指向O | ||
| C. | d点的电场强度大于O点的电场强度 | D. | d点的电场强度小于O点的电场强度 |
16.下列关于重力、弹力和摩擦力的说法中,正确的是( )
| A. | 物体的重心一定在它的几何中心上 | |
| B. | 劲度系数越大的弹簧,产生的弹力越大 | |
| C. | 运动的物体可能受到静摩擦力的作用 | |
| D. | 动摩擦因数与滑动摩擦力成正比,与物体之间的压力成反比 |