题目内容
7.| A. | 物体在A点的速率最大 | |
| B. | 物体由A点到B点做的是匀减速运动 | |
| C. | 物体在B点时所受合力为零 | |
| D. | 物体从A下降到B,以及从B上升到A的过程中,速率都是先增大后减小 |
分析 物体先做自由落体运动,接触弹簧后受到重力和弹簧的弹力,弹力从接触弹簧到最低点的过程中一直在增大,根据合力的变化,结合牛顿第二定律得出加速度的变化,根据加速度方向与速度方向的关系判断物体的运动规律.
解答 解:A、在A下降到B的过程中,开始重力大于弹簧的弹力,加速度方向向下,物体做加速运动,弹力在增大,则加速度在减小,当重力等于弹力时,速度达到最大,然后在运动的过程中,弹力大于重力,根据牛顿第二定律知,加速度方向向上,加速度方向与速度方向相反,物体做减速运动,运动的过程中弹力增大,加速度增大,到达最低点,速度为零.知加速度先减小后增大,速度先增大后减小.所以A点的速率不是最大,故A错误;
B、物体从A点到B点加速度先减小后增大,不是做匀减速运动,故B错误;
C、物体在B点时,弹力大于重力,合力向上,合力为零的位置在AB之间,即弹力和重力相等的位置,故C错误;
D、物体从B回到A的过程是A到B过程的逆过程,返回的过程速度先增大后减小.故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键知道加速度方向与合力方向相同,当加速度方向与速度方向相同,物体做加速运动,当加速度方向与速度方向相反时,物体做减速运动.
练习册系列答案
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18.一个物体从静止开始先以加速度a1做匀加速直线运动,时间为t,运动的路程为s1,后立即以加速度a2做匀变速直线运动,时间也为t,物体恰好返回出发点,第二个t内物体运动的路程为s2,以下判断正确的是( )
| A. | a1:a2=1:2 | B. | a1:a2=1:3 | C. | s1:s2=2:5 | D. | s1:s2=3:5 |
15.
如图所示,一列简谐横波在t时刻的波形图象,已知波的传播速度为2m/s,a、b、c是三个振动的质点.下列说法中正确的是( )
| A. | 振源的振动频率为0.5 Hz | |
| B. | 从t时刻再经过1 s,质点a、b、c通过的路程均为6 cm | |
| C. | t时刻质点a、b、c所受的回复力大小之比为2:1:3 | |
| D. | 若从t时刻起质点a比质点b先回到平衡位置,则波沿x 轴正方向传播 | |
| E. | 当该波波源向观察者减速运动时,观察者通过仪器接收的频率一定大于0.5 Hz |
2.
固定光滑斜劈ABC置于水平面上,AC边竖直,∠A=30°,D为AC上一点,AD=BD=0.4m,如图所示,小球由A点沿AB无初速度下滑,滑到B点所用时间为(g=10m/s2)( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}}{5}$s | B. | 0.4 s | C. | $\frac{2\sqrt{2}}{5}$s | D. | $\frac{\sqrt{3}}{5}$s |
19.
一金属球,原来不带电,现沿球的直径的延长线放置一均匀带电的细杆MN,如图所示,a,b,c三点处的电势分别为Ua,Ub,Uc,金属球上感应电荷产生的电场在球内直径上a,b,c三点的场强大小分别为Ea,Eb,Ec,则( )
| A. | Ea最大,Ua>Ub>Uc | B. | Ec最大,Ua=Ub=Uc | ||
| C. | Eb最大,Ua<Ub<Uc | D. | Ea=Eb=Ec,Ua=Ub=Uc |
16.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则下列选项说法错误的是( )

| A. | q1为正电荷,q2为负电荷 | |
| B. | q1电荷量大于q2的电荷量 | |
| C. | NC间场强方向沿x轴正方向 | |
| D. | 将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功 |
17.一本书放在水平桌面上,针对书和桌面的受力有下列说法,正确的是( )
| A. | 书对桌面的压力就是书的重力 | |
| B. | 书受到的支持力、桌面受到的压力都是弹力 | |
| C. | 书受到的支持力与桌面受到的压力是一对平衡力 | |
| D. | 书的重力和桌面受到的压力都是根据效果命名的 |