题目内容
16.一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用.此后,该质点的动能先逐渐减小,再逐渐增大,则恒力与物体匀速运动时速度方向的夹角θ可能是( )| A. | θ=0 | B. | θ=180° | C. | 0<θ<90° | D. | 90°<θ<180° |
分析 分0≤θ<90°,θ=180°,90°<θ<180°,分析恒力做功的情况,来判断动能的变化情况,从而选择题意的选项.
解答 解:若0≤θ<90°,恒力做正功,动能一直增大;若θ=180°,恒力做负功,动能先减小到零再反向增大;当90°<θ<180°,质点做匀变速曲线运动,恒力先做负功后做正功,质点的动能先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大,故B、D正确.A、C错误.
故选:BD
点评 解决本题的关键要明确恒力做功与力和速度夹角的关系,运用动能定理来分析物体动能的变化情况.
练习册系列答案
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6.质量是50kg的杂技演员在距弹簧网3.2m高的地方自由下落,着网后又被弹回网上1.8m高处,已知演员与网的接触时间为2s,则演员对网的平均冲击力的大小是(设g=10m/s2)( )
| A. | 50N | B. | 350N | C. | 550N | D. | 850N |
4.正在水平弯道上转弯的汽车,其向心力的是由( )充当的.
| A. | 牵引力 | B. | 支持力 | C. | 重力 | D. | 摩擦力 |
11.从空中以40m/s的初速度平抛一个重为10N的物体,物体在空中运动3s落地.不计空气阻力,取g=10m/s2,则物体落地时的重力的瞬时功率为( )
| A. | 300 W | B. | 400 W | C. | 500 W | D. | 700 W |
1.
如图所示电路,电源电压恒定不变,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,关于电流表A1和电压表V1的示数变化叙述正确的是( )
| A. | 电流表A1示数变大,电压表V1示数变大 | |
| B. | 电流表A1示数变大,电压表V1示数变小 | |
| C. | 电流表A1示数变小,电压表示数V1变大 | |
| D. | 电流表A1示数变小,电压表V1示数变小 |
8.在沿水平路面行驶的火车车厢中的水平桌面上放着个一小球,当车厢里的人看到小球突然在桌面上向右运动,说明.
| A. | 火车在向左拐弯 | B. | 火车在向右拐弯 | ||
| C. | 火车速率一定在变化 | D. | 火车可能在做匀速运动 |
16.
如图所示,在竖直平面内的光滑管形圆轨道的半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,均能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是( )
| A. | 当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大4mg | |
| B. | 当v=$\sqrt{5gR}$时,小球b在轨道最高点对轨道压力为mg | |
| C. | 速度v至少为$\sqrt{5gR}$,才能使两球在管内做完整的圆周运动 | |
| D. | 只要两小球能在管内做完整的圆周运动,就有小球a在最低点对轨道的压力比小球b在最高点对轨道的压力大6mg |