题目内容
18.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图甲所示,将压敏电阻及各电路元件和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个光滑的绝缘重球.已知0到t1时间内小车静止,重球对压敏电阻和挡板均无压力.此后小车沿水平面向右做直线运动,整个过程中,电流表示数随时间的变化图.线如图乙所示,则下列判断正确的是( )| A. | 从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动 | |
| B. | 从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动 | |
| C. | 从t3到t4时间内,小车做匀加速直线运动 | |
| D. | 从t4到t5时间内,小车可能做匀减速直线运动 |
分析 压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,而电流变大说明电阻变小,故电流变大说明压力变大;反之,电流变小说明压力变小;电流不变说明压力不变
解答 解:A、在t1~t2内,I变大后恒定不变,压力不变,则车匀加速运动,故A正确;
B、在t2~t3内,I变大,阻值变小,压力变大,小车做变加速运动,故B错误;
C、在t3~t4内,I不变,压力恒定,小车做匀加速直线运动,故C正确
D、在t4~t5内,对压敏电阻的压力为0,则可能匀速,也可能减速,则D正确
故选:ACD
点评 本题关键是根据电流变化情况判断压力变化情况,根据牛顿第二定律判断加速度变化情况,从而判断小车的可能运动情况.
练习册系列答案
相关题目
8.
光滑的水平面上有一物体在外力作用下做直线运动,物体的加速度随时间变化的关系如图所示.已知t=0时物体的速度为1m/s,以此时的速度方向为正方向.下列说法中正确的是( )
| A. | 0~1 s内物体做匀加速直线运动 | B. | t=1 s时物体的速度为3 m/s | ||
| C. | t=1 s时物体开始反向运动 | D. | t=3 s时物体离出发点最远 |
9.
质量为3kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等.从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.重力加速度g取10m/s2,则物体在t=0到t=12s这段时间的位移大小为( )
| A. | 9m | B. | 12m | C. | 72m | D. | 54m |
10.下列实例中不能把研究对象视为质点的是( )
| A. | 研究地球的公转周期 | |
| B. | 计算自由下落且保持竖直方向的直尺通过某一高度的时间 | |
| C. | 研究旋转的车轮的转动情况 | |
| D. | 描绘水平抛出的小石子的运动轨迹 |
7.
某同学将一直流电源的总功率PE、电源内部的发热功率Pr和输出功率PR随电流I变化的图线画在同一坐标系中,分别对应图中的a、b、c所示.以下判断中正确的是( )
| A. | 在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A、B、C 三点,这三点的纵坐标一定满足关系PA=PB+PC | |
| B. | b、c图线的交点与a、b图线的交点的横坐标之比一定为1:2 | |
| C. | 电源的电动势E=3V,内电阻r=1Ω | |
| D. | 电源的最大输出功率Pm=9W |
8.
如图所示,a、b是用同种规格的钢丝做成的两个同心圆环,两环半径之比为2:3,其中仅在a环所围区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场.当该匀强磁场的磁感应强度均匀减小时,则( )
| A. | a、b两圆环中产生逆时针的感应电流 | |
| B. | a、b两圆环中在相同的时间内产生的热量之比为2:3 | |
| C. | a、b两圆环内的感应电动势大小之比为4:9 | |
| D. | a、b两圆环内的感应电流大小之比为3:2 |