题目内容
16.| A. | 从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动 | |
| B. | 从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动 | |
| C. | 从t2到t3时间内,小车做匀速直线运动 | |
| D. | 从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动 |
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,阻值变小,压力变大,小车做变加速运动,故A、B错误;
C、在t2~t3内,I不变,压力恒定,小车做匀加速直线运动,故C错误,D正确;
故选:D.
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
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4.两颗行星A和B各有一颗卫星a和b,卫星轨道接近各自行星的表面,如果两行星的质量之比为$\frac{{M}_{A}}{{M}_{B}}$=P,两行星半径之比为$\frac{{R}_{A}}{{R}_{B}}$=q,则两个卫星的周期之比$\frac{{T}_{a}}{{T}_{b}}$为( )
| A. | $\sqrt{Pq}$ | B. | q$\sqrt{\frac{1}{P}}$ | C. | p$\sqrt{\frac{P}{q}}$ | D. | q$\sqrt{\frac{q}{P}}$ |
5.
如图所示,质量为M的三角形滑块置于水平光滑的地面上,斜面亦光滑,当质量为m的滑块沿斜面下滑的过程中,M与m组成的系统( )
| A. | 由于不受摩擦力,系统动量守恒 | |
| B. | 由于地面对系统的支持力大小不等于系统所受重力大小,故系统动量不守恒 | |
| C. | 系统水平方向不受外力,故系统水平方向动量守恒 | |
| D. | M对m作用有水平方向分力,故系统水平方向动量也不守恒 |
4.学习物理除了知识的学习外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想与方法.下列关于物理方法说法不正确的是( )
| A. | 元电荷是一种理想化模型 | |
| B. | 电容不是用比值法定义的物理量 | |
| C. | 运动的合成与分解是等效替代的方法 | |
| D. | 库仑定律的发现是类比了万有引力定律的平方反比关系 |
11.在光滑的水平面上,有甲、乙两玩具小车,两小车间夹一轻质弹簧,弹簧仅与两车接触但不连接,用两手握住小车压缩弹簧,并使两小车静止,则( ) (多选)
| A. | 两手同时释放,两小车的总动量不为零 | |
| B. | 先释放甲小车,后释放乙小车,两小车的总动量指向乙小车一方 | |
| C. | 先释放甲小车,后释放乙小车,两小车的总动量指向甲小车一方 | |
| D. | 在先释放甲小车,后释放乙小车的全过程中,两小车的总动量不守恒 |
1.
如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆柱半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,L<R.若将甲物体放在转轴位置上,甲、乙连线正好沿半径方向拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则圆盘旋转的角速度最大不得超过:(两物体看作质点)( )
| A. | $\sqrt{\frac{μ(M-m)g}{mL}}$ | B. | $\sqrt{\frac{μ(M-m)g}{ML}}$ | C. | $\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{ML}}$ | D. | $\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{mL}}$ |
6.
三个相同的支座上分别搁着三个质量和直径都相等的光滑圆球a、b、c,支点P、Q在同一水平面上.a的重心位于球心,b、c的重心分别位于球心的正上方和正下方,如图甲,三球皆静止,支点P对a球的弹力为FNa,对b球和c球的弹力分别为FNb和FNc,则( )
| A. | FNa=FNb=FNc | B. | FNb>FNa>FNc | C. | FNb<FNa<FNc | D. | FNa>FNb=FNc |