题目内容
5.| A. | 木板和滑块一直做加速度为3m/s2的匀加速运动 | |
| B. | t=2s,滑块速度小于6m/s | |
| C. | 最终木板做加速度为3m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动 | |
| D. | 滑块开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动 |
分析 滑块先随木板一起做匀加速运动,由牛顿第二定律求出加速度.当两者之间的静摩擦力达到最大时,两者将发生相对滑动.根据牛顿第二定律分析加速度的变化,判断其运动情况.
解答 解:开始阶段,滑块随木板一起做匀加速运动,以整体为研究对象,由牛顿第二定律得:
a=$\frac{F}{M+m}$=$\frac{0.9}{0.2+0.1}$=3m/s2.
当两者之间的静摩擦力达到最大时,有:
μ(mg-qE)=ma
由题有:E=kv
联立得:v=10m/s
则t=2s,滑块速为:v=at=3×2=6m/s
两者将发生相对滑动时,对滑块,根据牛顿第二定律有:
μ(mg-qkv)=ma
v增大时,a减小,当mg=qkv时,a=0,滑块开始做匀速运动,所以滑块开始做匀加速运动,加速度为3m/s2,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动.故ABC错误,D正确.
故选:D
点评 本题一要灵活选取研究对象,二要能正确分析木板和滑块的受力情况,进而判断运动情况.要注意电场力是变力.
练习册系列答案
相关题目
7.两颗绕地球运转的人造卫星,公转半径之比R1:R2=4:1,则公转周期之比为( )
| A. | 8:1 | B. | 2:1 | C. | 16:1 | D. | 1:8 |
8.
图示为一种应用逻辑电路制作的简易走道灯的电路图,虚线框内的C是一门电路,R0和R1中有一个是定值电阻,另一个是光敏电阻(受光照时阻值减小),R2是定值电阻.当走道里光线较暗或将手动开关S接通时灯泡L都会点亮,则电路中( )
| A. | C是“或门”,R0是光敏电阻 | B. | C是“或门”,R1是光敏电阻 | ||
| C. | C是“与门”,R0是光敏电阻 | D. | C是“与门”,R1是光敏电阻 |
12.下列对开普勒行星运动定律的理解正确的是( )
| A. | 所有行星的轨道都是椭圆,这些椭圆有一个共同的焦点,太阳就在此焦点上 | |
| B. | 行星靠近太阳时运动速度小,远离太阳时运动速度大 | |
| C. | 行星轨道的半长轴越长,其自转的周期就越大 | |
| D. | 行星椭圆轨道的半长轴的三次方与公转周期的二次方之比为常数,此常数的大小与恒星质景和行星质量均有关 |
10.
分别将阻值不同的电阻接到两个相同的电源两端,如图所示,已知R1>R2,在通过两电阻相同电量的过程中,则( )
| A. | 电路Ⅰ中电源内阻产生热量多 | B. | 电路Ⅰ中外电路产生的热量多 | ||
| C. | 电路Ⅰ中电源做功多 | D. | 电路Ⅰ中电源的效率高 |
17.一个质量为0.3kg的小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小为4m/s.则碰撞前后墙对小球的冲量大小I及碰撞过程中墙对小球做的功W分别为( )
| A. | I=3 kg•m/s W=-3 J | B. | I=0.6 kg•m/s W=-3 J | ||
| C. | I=3 kg•m/s W=7.8 J | D. | I=0.6 kg•m/s W=3 J |
14.一只小球沿光滑水平面运动,垂直撞到竖直墙上.小球撞墙前后的动量变化量为△P,动能变化量为△E,下列关于△P和△E说法中正确的是( )
| A. | 若△P最大,则△E也最大 | B. | 若△P最大,则△E一定最小 | ||
| C. | 若△P最小,则△E也最小 | D. | 若△P最小,则△E一定最小 |
15.对于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,下列说法错误的是( )
| A. | 卫星做匀速圆周运动的向心力是由地球对卫星的万有引力提供的 | |
| B. | 轨道半径越大,卫星运动周期线速度越小 | |
| C. | 轨道半径越大,卫星线速度越小 | |
| D. | 同一轨道上运行的卫星,线速度大小相等 |