题目内容
12.| A. | 速度先增大后减小,加速度先减小后增大 | |
| B. | 速度先增大后减小,加速度先增大后减小 | |
| C. | 速度一直增大,加速度一直减小 | |
| D. | 速度一直增大,加速度一直增大 |
分析 对物体进行受力分析,根据合力的变化确定加速度的变化.
根据加速度的方向和速度方向的关系判断速度的变化.
解答 解:对物体进行受力分析:竖直方向物体受力平衡,水平方向受向右的推力F和向左的弹簧的弹力,
刚开始F大于弹力,加速度方向向右,根据牛顿第二定律得:a=$\frac{F-kx}{m}$,而由于物体向右运动,x逐渐增大,加速度a逐渐减小,但加速度方向与速度方向相同,故物体速度逐渐增大,当F等于弹力时,加速度为0,速度达到最大值,继续向右运动时,弹力继续增大,加速度方向改变且逐渐增大,而速度逐渐减小,最后速度减为0,
所以速度先增大后减小,加速度先减小后增大,故A正确.
故选:A.
点评 加速度由合外力和质量决定,本题关键是能正确对运动过程进行受力分析,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
3.
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由内静止释放,则下列说法中正确的是( )
| A. | 乙分子由a到b做加速运动,由b到c做减速运动,由c到d又做加速运动 | |
| B. | 乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大,由c到d做减速运动 | |
| C. | 此图可表示液体和固体分子间作用力的变化规律 | |
| D. | 气体很难初压缩也可以说明分子间存在斥力 |
20.单摆的摆球作简谐运动.它经过最高点时正好遇到空中飘落下来的一些小雨滴.小雨滴的速度可以忽略但质量不能忽略.小雨滴均匀地附着在摆球表面上.则摆球在以后的振动中有关物理量的变化情况是( )
| A. | 最大速度不变,振幅不变,周期不变 | |
| B. | 最大速度会略变小,振幅会略变小,周期也略变小 | |
| C. | 最大速度会略变大,振幅会略变大,周期不变 | |
| D. | 最大速度会略变小,振幅会略变小,周期不变 |
17.
细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是( )
(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)
(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)
| A. | 小球静止时细绳的弹力大小为$\frac{5}{3}$mg | |
| B. | 小球静止时弹簧的弹力大小为$\frac{3}{5}$mg | |
| C. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g | |
| D. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为$\frac{5}{3}$g |
4.
细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是( )
(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)
(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)
| A. | 小球静止时弹簧的弹力大小为$\frac{5}{3}$mg | |
| B. | 小球静止时细绳的拉力大小为$\frac{5}{3}$mg | |
| C. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g | |
| D. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为$\frac{5}{3}$g |
1.
如图所示,在固定的圆锥形漏斗的光滑内壁上有两个质量相等的小球A和B,它们分别紧贴漏斗的内壁在不同的水平面上做匀速圆周运动,以下叙述正确的是( )
| A. | 漏斗内壁对小球A的支持力等于对小球B的支持力 | |
| B. | 小球A的合力大于小球B的合力 | |
| C. | 小球A的线速度大于小球B的线速度 | |
| D. | 小球A的角速度小于小球B的角速度 |
2.
如图所示,两个互相垂直的力F1和F2作用在同一物体上使物体运动,物体发生一段位移后,力F1对物体做功为4J,力F2对物体做功为3J,则力F1与F2的合力对物体做功为( )
| A. | 7 J | B. | 5 J | C. | 3.5 J | D. | 1 J |