题目内容
10.跳伞运动员沿竖直方向跳伞,在下降过程中,v-t图象如图,则( )| A. | 0~t1过程中,速度增大,加速度增大 | |
| B. | 0~t1过程中,位移大于$\frac{1}{2}$vmt1 | |
| C. | 0~t2过程中,运动员一直处于失重状态 | |
| D. | 0~t2过程中,运动员所受重力的功率一直增大 |
分析 速度时间图象直接反映了速度的变化情况,图线切线的斜率等于加速度,根据斜率分析加速度大小如何变化,根据图线与时间轴所围的面积分析位移.根据加速度的方向分析运动员的状态.重力功率由公式P=mgv分析其变化.
解答 解:A、0~t1过程中,速度增大,图象的斜率表示加速度,根据图象可知,0~t1时间内加速度不断减小,故A错误.
B、图线与时间轴所围的面积分析位移,若0~t1时间内运动员做匀加速直线运动,则位移大小为 $\frac{1}{2}$vmt1,根据图象可知在0~t1时间内位移大小大于 $\frac{1}{2}$vmt1,故B正确.
C、0~t2过程中,运动员先加速下降后减速下降,加速度先向下后向上,则运动员先处于失重状态,后处于超重状态.故C错误.
D、重力功率公式为P=mgv,v先增大后减小,则重力的功率先增大后减小,故D错误.
故选:B
点评 本题考查理解速度问题的能力.关键根据图线的斜率等于加速度,面积表示位移,来分析运动员的运动情况.
练习册系列答案
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20.铅蓄电池的电动势为2V,这表示( )
| A. | 无论接不接入外电路,蓄电池两极间的电压都为2 V | |
| B. | 蓄电池内每通过1 C电荷量,电源把2 J的化学能转变为内能 | |
| C. | 蓄电池在1 s内将2 J的化学能转变为电能 | |
| D. | 蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5 V)的大 |
1.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位),则该质点( )
| A. | 任意1s内的速度增量都是1m/s | B. | 任意相邻的1s 内位移差都是2m | ||
| C. | 前2s内的平均速度是6m/s | D. | 第1s内的位移是5m |
18.
让一质量为m=1kg的小球从某一高度水平抛出,从小球水平抛出到落地过程中,小球速度方向与水平方向间夹角θ的正切值tanθ随时间t变化的关系图象如图所示.重力加速度g=10m/s2,则( )
| A. | 小球水平抛出的初速度为2m/s | B. | 小球抛出点的高度为20m | ||
| C. | 小球落地时的速度大小为20m/s | D. | 小球落地时的动能为425J |
5.
如图所示,竖直放置的光滑圆轨道半径为R,A、B为圆轨道内表面的最低点和最高点,在A、B两位置装有压力传感器,可以测量小球经过该位置时对轨道的压力F.一质量为m的小球置于轨道最低点A处,现给小球一水平向右的初速度v,使其沿圆轨道运动;改变小球的初速度v的大小,测量小球在A、B位置对轨道压力FA、FB的大小,根据测量数据描绘出相应的F-v2图象为相互平行的直线,如图所示.重力加速度为g,则( )
| A. | 图象中的FA-v2图线与FB-v2图线的斜率均为$\frac{R}{m}$ | |
| B. | 图象中F0的数值为6mg | |
| C. | 图象中v0=$\sqrt{5gR}$ | |
| D. | 仅由F-v2图象特点不能判断小球沿圆轨道运动过程机械能是否守恒 |
19.
如图所示,物体以100J的初动能从斜面底端向上运动,当它通过斜面某一点M时,其动能减少80J,机械能减少32J,如果物体能从斜面上返回底端,则物体到达底端时的动能为( )
| A. | 36J | B. | 24J | C. | 20J | D. | 12J |
8.下列说法中不正确的是( )
| A. | 奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出分子电流假说解释磁现象 | |
| B. | 电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置 | |
| C. | 安培发现了磁场对运动电荷的作用规律,洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律 | |
| D. | 质谱仪最初是由汤姆生的学生阿斯顿设计的,他用质谱仪发现了氖20和氖22,证实了同位素的存在 |