题目内容
6.| A. | 从t=4.0s到t=6.0s的时间内物体做匀减速直线运动 | |
| B. | 物体在t=10.0s时的速度大小约为6.8m/s | |
| C. | 从t=10.0s到t=12.0s的时间内合外力对物体做的功约为7.3J | |
| D. | 从t=2.0s到t=6.0s的时间内物体所受合外力先增大后减小 |
分析 由图直接读出从t=4.0s到t=6.0的时间内物体的加速度减小,物体做变加速运动.即可知物体做非匀变速运动.根据图象得到加速度的变化规律,根据图象得到加速度的变化规律,再根据加速度图线与时间轴包围的面积表示速度的变化量计算速度的增加量,从而得到物体任意时刻的速度大小
解答 解:
A、从t=4.0s到t=6.0的时间内物体的加速度减小,物体做加速度减小的变减加速运动.故A错误.
B、物体从静止开始做加速运动,由于△v=a△t,故加速度图线与时间轴包围的面积表示速度的变化量,t=10s时的速度等于前10秒图线与坐标轴包围的面积,
v=S=68×0.1=6.8m/s;故B正确.
C、由于加速度图线与时间轴包围的面积表示速度的变化量,故可以估算出12s末的速度为v′=S′=7.8m/s,根据动能定理得:W合=$\frac{1}{2}$mv′2-$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$×1×7.82-$\frac{1}{2}$×1×6.82=7.3J.故C正确.
D、在从t=2.0s到t=6.0s的时间内加速度先增大后减小,由F=ma可知受到的合力先增大后减小,故D正确;
故选:BCD
点评 本题的解题关键是抓住加速度图象与坐标所围面积表示速度的变化量,以及匀变速直线运动加速度不变的特点,能熟练运用动能定理求外力做功.
练习册系列答案
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17.下列说法中正确的是( )
| A. | 牛顿发现了万有引力定律并测出了引力常量 | |
| B. | 伽利略根据理想斜面实验推论出“若没有摩擦,在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去” | |
| C. | 麦克斯韦预言了电磁波,楞次用实验证实了电磁波的存在 | |
| D. | 奥斯特发现了电磁感应现象 |
14.
如图所示,在匀强磁场区域中有一光滑斜面体,在斜面体上放了一根长为L、质量为m的导线,当通以如图方向的电流后,导线恰好能保持静止,则磁感应强度B满足( )
| A. | $B=\frac{m•g}{IL}$,方向水平向左 | B. | $B=\frac{m•g.sinθ}{IL}$,方向垂直纸面向外 | ||
| C. | $B=\frac{m•g.cosθ}{IL}$,方向沿斜面向上 | D. | $B=\frac{m•g.tanθ}{IL}$,方向竖直向下 |
12.物体做直线运动的v-t图象如图,根据图象提供的信息可知( )

| A. | 第4s初物体运动的加速度为2m/s2 | |
| B. | 前8s内物体运动的位移为32m | |
| C. | 在0~4s内与4~6s内物体运动的速度方向相反 | |
| D. | 在0~4s内与4~6s内物体运动的平均速度相等 |
13.
如图所示,一均匀带正电绝缘细圆环水平固定,环心为O点.带正电的小球从O点正上方的A点由静止释放,穿过圆环中心O,并通过关于O与A点对称的A′点.取O点为重力势能零点.关于小球从A点运动到A′点的过程中,小球的加速度a、重力势能EpG、机械能E、电势能EpE随位置变化的情况,下列说法中正确的是( )
| A. | 从A到O的过程中a一定先增大后减小,从O到A′的过程中a一定先减小后增大 | |
| B. | 从A到O的过程中EpG小于零,从O到A′的过程中EpG大于零 | |
| C. | 从A到O的过程中E随位移增大均匀减小,从O到A′的过程中E随位移增大均匀增大 | |
| D. | 从A到O的过程中Ep电随位移增大非均匀增大,从O到A′的过程中Ep电随位移增大非均匀减小 |