题目内容
5.如图甲所示,一质量为m=1kg的物体在水平拉力F的作用下沿水平面做匀速直线运动,从某时刻开始,拉力F随时间均匀减小,物体受到的摩擦力随时间变化的规律如图乙所示.则下列关于物体运动的说法中正确的是( )| A. | t=1 s时物体开始做匀减速运动 | |
| B. | 物体与接触面间的动摩擦因数为0.2 | |
| C. | t=3 s至t=5s时间内中,摩擦力对物体不做功 | |
| D. | t=2 s时物体的加速度大小为1m/s2 |
分析 水平力F拉着一物体在水平地面上做匀速运动,从t=1s开始力F随时间均匀减小,物体先做减速运动,所受摩擦力为滑动摩擦力,当物体速度为零后,物体受静摩擦力
根据牛顿第二定律求的加速度,根据f=μmg求的摩擦因数
解答 解:A、物体在开始在F作用下做匀速直线运动,由图可知,滑动摩擦力的大小为4N,拉力随时间均匀减小后,物体开始做减速运动,即在1s时物体开始做减速运动,拉力减小,合力减小,加速度减小,做变减速运动,故A错误.
B、有图可知滑动摩擦力大小为f=4N,根据可知$μ=\frac{f}{mg}=0.4$,故B误;
C、有图可知,从3s开始,物体处于静止,故t=3s至t=5s时间内中,摩擦力对物体不做功,故C正确;
D、t=2s时,拉力大小为3N,则加速度大小a=$\frac{f-F}{m}=1m/{s}^{2}$,故D正确.
故选:CD.
点评 解决本题的关键知道物体做匀速直线运动,拉力减小后,先做减速运动,最终静止.摩擦力由滑动摩擦力变为静摩擦力.
练习册系列答案
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15.
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| B. | 闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=$\frac{1}{2}$BL2ωcosωt | |
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16.如图所示为嫦娥三号飞天、登月轨迹示意图,下列说法正确的是( )

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10.用伏安法测电阻R有两种连接方式,现测量阻值约为10Ω的电阻.使用的安培表内阻为100Ω.使用的伏特表用的内阻是10kΩ,关于测量电路的选择,下列说法正确的是( )
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| B. | 应采用内接法测量,且测量值小于真实值 | |
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| D. | 应采用外接法测量,且测量值小于真实值 |
14.
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