题目内容
2.| A. | t2时刻物体的速度最大 | B. | t1时刻物体的速度最大 | ||
| C. | 0-t1时间内物体的速度逐渐增大 | D. | t2时刻后物体立即做反方向运动 |
分析 当推力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与推力二力平衡,当推力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当推力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动
解答 解:A、t0时刻前,推力小于最大静摩擦力,物体静止不动,在t0~t2时间内,拉力大于摩擦力,物块做加速运动,t1时刻力最大,加速度最大,可知在t2时刻的速度最大,故A正确,BC错误;
D、t2时刻后加速度反向,但速度方向不变,故D错误;
故选:A
点评 本题考查了学生的读图能力,能够通过F-t图线,得出整个过程中物块的运动规律
练习册系列答案
相关题目
9.关于伽利略对自由落体运动的研究,以下说法正确的是 ( )
| A. | 伽利略猜想自由落体运动的速度是均匀变化的,物体的初速度为0时,v∝t,进而推得运动位移x∝t2 | |
| B. | 伽利略猜想自由落体运动速度与下落时间成正比,并用实验测出不同时刻的速度,验证了他的猜想 | |
| C. | 伽利略用“冲淡重力”的方法,用小球沿斜面运动的实验来模拟落体运动,便于测出小球运动速度 | |
| D. | 伽利略通过猜想,数学推演,做小球沿斜面运动的实验,测出小球不同位移与所用时间,均满足x∝t2,并将此实验结果合理外推,从而验证了他的猜想 |
13.如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为30°,质量为0.3kg的小物块静止在A点,现有一沿斜面向上的恒定推力F作用在小物块上,作用一段时间后撤去推力F,小物块能达到的最高位置为C点,小物块从A到C的v-t图象如图乙所示,g取10m/s2,则下列说法正确的是( )

| A. | 小物块加速时的加速度是减速时加速度的3倍 | |
| B. | 小物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | |
| C. | 小物块到C点后将沿斜面下滑 | |
| D. | 推力F的大小为4N |
10.
如图所示,矩形MNPQ区域内有方向垂直于纸面的匀强磁场,有5个带电粒子从图中箭头所示位置垂直于磁场边界进入磁场,在纸面内做匀速圆周运动,运动轨迹为相应的圆弧,这些粒子的质量,电荷量以及速度大小如表所示:
由以上信息可知,从图中a、b、c处进入的粒子对应表中的编号分别为( )
| 粒子编号 | 质量 | 电荷量(q>0) | 速度变化 |
| 1 | 2m | -q | v |
| 2 | 2m | 2q | 2v |
| 3 | 3m | -3q | 3v |
| 4 | 2m | 2q | 3v |
| 5 | m | 2q | v |
| A. | 3、5、4 | B. | 4、2、5 | C. | 5、3、2 | D. | 2、4、1 |
7.下列哪组力作用在物体上,有可能使物体处于平衡状态( )
| A. | 4N,5N,9N | B. | 6N,1N,8N | C. | 3N,5N,3N | D. | 3N,2N,9N |
14.电磁感应中下列说法正确的是( )
| A. | 法拉第电磁感应定律公式是Q=I2Rt | |
| B. | 高电压输电会增大导线上因发热而损失的电能 | |
| C. | 电路中自感的作用是阻止电流的变化 | |
| D. | 利用涡流的热效应可以制成一种新型的炉灶--电磁炉 |
11.如图甲所示,质量为M的木板静止在水平面上.一个质量为m的滑块以初速度v0从木板的左端向右滑上木板,滑块和木板的水平速度随时间变化的图象如图乙所示,已知滑块与木板之间的动摩擦因数为μ1,木板与地面之间的动摩擦因数为μ2.结合图象可以判定( )

| A. | μ1=2μ2 | |
| B. | m=2M | |
| C. | 滑块相对木板滑动的距离等于$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{2}$ | |
| D. | 滑块一直做加速度减小的减速运动 |
12.
如图所示为一质点作直线运动的速度-时间图象,下列说法中正确的是( )
| A. | 整个过程中,CD段和DE段的加速度大小相等,方向相反 | |
| B. | 整个过程中,BC段的加速度最大 | |
| C. | 整个过程中,D点所表示的状态,离出发点最远 | |
| D. | BC段所表示的运动通过的路程是34m |