题目内容
6.| A. | 物体在匀速运动之前做加速度越来越大的加速运动 | |
| B. | 物体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.1 | |
| C. | 比例系数k=$\frac{2}{3}$N•s/m | |
| D. | 根据题目条件无法求出比例系数k |
分析 对物体受力分析,根据牛顿第二定律分析合力的变化情况,得出加速度的变化情况;匀速运动时,根据受力平衡,写出图象对应的函数表达式,结合图象的斜率和截距求出k和μ
解答
解:A、物体在力F作用下,速度越来越大,空气阻力越来越大,合力越来越小,所以物体在匀速运动之前做的是加速度越来越小的加速运动,A项错误;
BCD、对物体水平方向受力分析如图,当物体匀速运动时F=μmg+kv,即$v=\frac{1}{k}F-\frac{μmg}{k}$,由图象知$\frac{1}{k}=\frac{3}{2}$,2=μ×1×10,解得$k=\frac{2}{3}N•s/m$,μ=0.2,C正确,BD项错误;
故选:C
点评 本题关键是根据牛顿第二定律分析物块的运动情况,根据图象写出函数表达式,注意图象的斜率与横纵截距的含义,体现运用图象处理物理问题的能力.
练习册系列答案
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5.
如图所示,固定在水平面上的竖直轻弹簧上端与质量为M的物块A相连,静止时物块A位于P处,另有一质量为m的物块B,从A的正上方Q处自由下落,与A发生碰撞立即具有相同的速度,然后A、B一起向下运动,将弹簧继续压缩后,物块A、B被反弹,下面有关的几个结论正确的是( )
| A. | A、B反弹过程中,在P处物块B与A分离 | |
| B. | A、B反弹过程中,在P处物块A具有最大动能 | |
| C. | B可能回到Q处 | |
| D. | A、B从最低点向上运动到P处的过程中,速度先增大后减小 |
17.从高为h处以水平速度v0抛出一个物体,要使物体落地速度与水平地面的夹角最大,则h与v0的取值应为下列的( )
| A. | h=30m,v0=10m/s | B. | h=30m,v0=30m/s | C. | h=50m,v0=30m/s | D. | h=50m,v0=10m/s |
14.
如图所示,质量相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6m/s,B球的速度是-2m/s,不久A、B两球发生了对心碰撞.对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的猜测结果有可能实现的是( )
| A. | vA′=3 m/s,vB′=1m/s | B. | vA′=2 m/s,vB′=2 m/s | ||
| C. | vA′=1 m/s,vB′=3 m/s | D. | vA′=-1 m/s,vB′=7 m/s |
1.
如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为3m和m的A、B两滑块,它们中间夹着(不相连)一根处于压缩状态的轻质弹簧,由于被一根细绳拉着而处于静止状态.则下列说法正确的是( )
| A. | 剪断细绳,在两滑块脱离弹簧后,A、B两滑块的动量大小之比pA:pB=3:1 | |
| B. | 剪断细绳,在两滑块脱离弹簧后,A、B两滑块的速度大小之比vA:vB=3:1 | |
| C. | 剪断细绳,在两滑块脱离弹簧后,A、B两滑块的动能之比EkA:EkB=1:3 | |
| D. | 剪断细绳到两滑块脱离弹簧过程中,弹簧对A、B两滑块做功之比WA:WB=1:1 |
11.氢原子的能级图如图所示,已知可见光光子的能量范围约为1.62eV~3.11eV,下列说法中正确的是( )

| A. | 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出2种不同频率的可见光 | |
| B. | 处于n=4能级的氢原子向n=1能级跃迁时,产生的光为可见光 | |
| C. | 处于n=4能级的氢原子吸收任意频率的紫外线,一定能够发生电离 | |
| D. | 处于n=2能级的氢原子向n=4能级跃迁时,核外电子的动能增大 |
15.郑州裕达国贸酒店中,有一部直通高层的客运电梯,行程超过百米.电梯的简化模型如图甲所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随t变化的,a-t图象如图乙所示.请你借鉴由v-t图象求位移的方法,根据图乙所示的a-t图象,计算当电梯在t=0时由静止上升,第1s内的速度改变量△v1和第2s末的速率分别为( )

| A. | △v1=0.5m/s,v2=1.5m/s | B. | △v1=0.5m/s,v2=1.0m/s | ||
| C. | △v1=1.0m/s,v2=1.5m/s | D. | △v1=1.0m/s,v2=1.0m/s |