题目内容
16.| A. | B点左侧 | B. | B点右侧 | ||
| C. | B点 | D. | 以上情况都有可能 |
分析 分析物体的受力情况来判断其运动情况:物体竖直方向受到重力与地面的支持力平衡,水平方向受到弹簧的弹力和滑动摩擦力.从A到B过程中,弹簧的弹力先大于摩擦力,后小于摩擦力,则知物体先加速后减速,从B到C过程,摩擦力和弹簧的弹力方向均向左,物体一直做减速运动.
解答 解:物体竖直方向受到重力与地面的支持力平衡,水平方向受到弹簧的弹力和滑动摩擦力.从A到B过程中,弹簧的弹力水平向右,摩擦力水平向左,弹簧不断减小,弹簧的弹力先大于摩擦力,后小于摩擦力,故物体先加速后减速,从B到最右侧的过程,水平方向只受摩擦力,方向向左,物体做匀减速运动.物体在B点左侧合外力等于0处的速度最大.此后,由于摩擦力做功,小球的机械能减小,所以以后的速度不可能比第一次速度最大时更大.故A正确,BCD错误
故选:A
点评 本题考查根据物体的受力情况分析其运动情况的能力,关键要抓住弹簧的弹力的可变性,进行动态分析.
练习册系列答案
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4.
如图所示,以v0=10m/s的速度水平抛出的小球,飞行一段时间垂直地撞在倾角θ=30°的斜面上,按g=10m/s2考虑,以下结论中不正确的是( )
| A. | 物体飞行时间是2$\sqrt{3}$ s | |
| B. | 物体撞击斜面时的速度大小为20 m/s | |
| C. | 物体飞行的时间是2 s | |
| D. | 物体下降的距离是10m |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 法国学者库仑把用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷命名为正电荷,并且通过实验总结出库仑定律 | |
| B. | 使得原子核紧密地保持在一起的相互作用称为强相互作用 | |
| C. | 现在大型发电厂的发电机能够产生几千伏到几万伏的电压,输出功率可达几百万兆瓦,所以大多数发电机都是旋转电枢式发电机 | |
| D. | 汤姆孙通过阴极射线实验找到了电子,并精确测定了电子的电荷量 |
4.
如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场B,A为磁场边界上的一点.有大量完全相同的带电粒子沿纸面内向各个方向以相同的速率v通过A点进入磁场,最后这些粒子都从圆弧AB上射出磁场区域,AB圆弧的弧长是圆O周长的$\frac{1}{3}$,不计粒子的重力和粒子之间的相互作用,粒子的质量为m,电量为q.则下面说法正确的是( )
| A. | 圆形磁场区域的半径R=$\frac{{2\sqrt{3}mv}}{3qB}$ | |
| B. | 粒子在磁场中运动的最大时间是粒子做圆周运动周期的一半 | |
| C. | 若把磁场撤去,加平行于纸面的电场E,发现所有从A点射入的粒子,从B点离开时动能最大,则所加电场方向沿AB方向 | |
| D. | 在C选项中,所加电场方向是沿OB方向 |
1.
如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置用来提升重物M,长杆的一端放在地上通过铰链联结形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O点处,在杆的中点C处拴一细绳,通过两个滑轮后挂上重物M.C点与O点距离为l,现在杆的另一端用力,使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平(转过了90°角),此过程中下述说法正确的是( )
| A. | 重物M重力势能一直增大 | B. | 重物M作匀变速直线运动 | ||
| C. | 重物M的最大速度是ωL | D. | 重物M的动能先减小后增大 |
8.轨道车运行时,车与轨道摩擦使轨道温度升高.下列说法正确的是( )
| A. | 温度升高,但轨道的内能不增加 | |
| B. | 温度升高,但轨道不会产生热辐射 | |
| C. | 摩擦生热与摩擦生电一样,都涉及能量转化 | |
| D. | 轨道对车的摩擦力方向与车的运动方向无关 |
5.在物理学的发展中,物理学家们进行了不懈的努力,以下关于物理学史和物理学研究方法的叙述不正确的是( )
| A. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法 | |
| B. | 牛顿提出物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性 | |
| C. | 在验证力的平行四边形定则中采用了控制变量法 | |
| D. | 伽利略根据理想实验推出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去 |