题目内容
12.| A. | 若甲和乙与水平面的动摩擦因数相同,则甲的质量一定比乙大 | |
| B. | 若甲和乙与水平面的动摩擦因数相同,则甲的初速度一定比乙大 | |
| C. | 若甲和乙的质量相等,则甲的运动时间一定比乙长 | |
| D. | 若甲和乙的质量相等,则甲和地面的动摩擦因数一定比乙小 |
分析 根据动能定理得到动能与位移的关系式,研究斜率,分别分析摩擦因数相同时,质量关系,及质量相等时,摩擦因数的关系,然后结合加速度的关系即可判断出时间关系.
解答 解:根据动能定理,得
-μmgs=0-E0
即μmgs=E0,可知图线斜率大小等于μmg
由图μ甲m甲g>μ乙m乙g
A、B、当μ相同时,m甲>m乙,即甲的质量一定比乙大.动能相等,根据:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$可知,质量大的甲速度比较小.故A正确,B错误.
C、D、当m相等时,μ甲>μ乙,甲和地面的动摩擦因数一定比乙大.根据:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$可知,质量相等的速度相等,μ甲>μ乙,则甲的加速度比较大,运动的时间比较短.,故C错误,D错误.
故选:A.
点评 本题考查运用动能定理理解图象的能力,知道图线的斜率大小表示摩擦力大小,会结合牛顿第二定律分析速度与时间的关系.
练习册系列答案
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2.
2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示.关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( )
| A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速率小于经过B的速率 | |
| B. | 在轨道Ⅱ上经过A的速率大于在轨道Ⅰ上经过A的速率 | |
| C. | 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
| D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |
3.甲、乙两台机器的功率之比为4:3,它们工作时间之比为1:3,那么它们所做的功之比W甲:W乙为( )
| A. | 2:9 | B. | 2:1 | C. | 4:9 | D. | 3:2 |
20.一绝热容器内封闭着一些气体,容器在高速运输途中突然停下来,则( )
| A. | 因气体温度与机械运动速度无关,故容器内气体温度不变 | |
| B. | 因容器是绝热的,故容器中气体内能不变 | |
| C. | 容器突然停止运动,气体分子运动速度随之减小,容器中气体温度降低 | |
| D. | 容器停止运动时,由于分子和容器壁的碰撞,容器中气体温度将升高 |
7.
如图所示,矩形线框abcd由静止开始运动,若要使线框中产生感应电流且磁通量逐渐变大,则线框的运动情况应该是( )
| A. | 向右平动(ad边还没有进入磁场) | |
| B. | 向上平动(ab边还没有离开磁场) | |
| C. | 以bc边为轴转动(ad边还没有转入磁场) | |
| D. | 以ab边为轴转动(转角不超过90°) |
17.迄今发现的二百余颗太阳系外行星大多不适宜人类居住,绕恒星“Gliese581”运行的行星“G1?581c”却很值得我们期待.该行星的温度在0℃到40℃之间、质量是地球的6倍、直径是地球的1.5倍、公转周期为13天.“Gliese581”的质量是太阳质量的0.31倍.设该行星与地球均视为质量分布均匀的球体,绕其中心天体做匀速圆周运动,则( )
| A. | 该行星的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度2倍 | |
| B. | 如果人到了该行星,其体重(重力)是地球上的2$\frac{2}{3}$倍 | |
| C. | 该行星与“Gliese581”的距离是日地距离的$\sqrt{\frac{13}{365}}$倍 | |
| D. | 行星“G1581c”绕恒星“Gliese581”运动轨道半径的三次方与周期平方之比等于地球绕太阳运动半径的三次方与周期平方之比 |
1.下列是关于热力学定律和分子动理论的说法,正确的是( )
| A. | 分子间距离增大,分子势能不一定增大 | |
| B. | 20℃的氢气和氧气,其氢分子和氧分子的平均动能相同 | |
| C. | 热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其它变化 | |
| D. | 甲分子从相距固定的乙分子很远的位置向着乙运动,直到速度减为零,分子力对甲先做正功再做负功 |
4.
如图所示,两平行金属导轨AA1、BB1位于竖直平面内,与阻值为R的电阻和金属棒PQ形成闭合回路,t=0时刻,将PQ从位置1由静止释放,t1时刻到达位置2,t2时刻到达位置3,位置1、2与位置2、3之间的高度差相等,若整个过程PQ与两金属导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,则下列说法正确的是( )
| A. | PQ棒通过2、3两个位置的速率满足:v3>2v2 | |
| B. | 0~t1时间内电阻R产生的热量小于t1~t2时间内电阻R产生的热量 | |
| C. | 0~t1时间内通过电阻R的电荷量等于t1~t2时间内电阻R的电荷量 | |
| D. | 0~t1时间内PQ棒增加的动能小于t1~t2时间内PQ棒增加的动能 |