题目内容
5.| A. | 在0~t1内,物体在做曲线运动 | |
| B. | 在0~t1内,外力F不断增大 | |
| C. | 在0~t1内,外力F不断减小 | |
| D. | 在0~t1内,物体的速度方向时刻改变 |
分析 速度-时间图象只能表示直线运动中速度随时间的变化情况,图线上各点的切线斜率表示此刻的加速度,根据斜率的变化可读出加速度的变化,由牛顿第二定律判断外力的变化情况.
解答 解:A、在速度-时间图象中,切线斜率代表加速度,由图象可知,物体的加速度越来越大,速度越来越小,所以物体做加速度越来越大的减速直线运动,不是曲线运动,故A错误;
BC、根据牛顿第二定律得:F=ma,a不断增大,说明F不断增大,故B正确,C错误;
D、速度的正负表示速度的方向,由图看出,该物体的速度一直沿正向,没有改变,故D错误.
本题选不正确的,故选:ACD.
点评 本题关键要明确速度--时间图象的斜率等于加速度,能结合牛顿第二定律进行分析,要注意速度图象表示速度随时间的变化情况,并不是物体的运动轨迹.
练习册系列答案
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15.
如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R<y<R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力及粒子间的相互作用均忽略不计,所有粒子均能到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚△t=$\frac{πm}{2Bq}$时间,则( )
| A. | 进入磁场的粒子在离开磁场时方向相同 | |
| B. | 进入磁场的粒子在离开磁场时方向不同 | |
| C. | 磁场区域半径R应满足R=$\frac{mv}{qB}$ | |
| D. | 磁场区域半径R应满足R≤$\frac{mv}{qB}$ |
16.
如图所示,在竖直平面内有一矩形,其长边与一圆的底部相切于O点,现在有三条光滑轨道a、b、c,它们的上端位于圆周上,下端在矩形的底边,三轨道都经过切点O,现在让一物块先后从三轨道顶端由静止下滑至底端(轨道先后放置),则物块在每一条倾斜轨道上滑动时所经历的时间关系为( )
| A. | ta>tb>tc | B. | ta<tb<tc | C. | ta=tb=tc | D. | 无法确定 |
10.下列物理量为标量的是( )
| A. | 速度 | B. | 位移 | C. | 质量 | D. | 加速度 |
14.
质量为8kg的物体,放在水平面上受到水平推力F=10N的作用向右运动,如图所示.若物体与水平面间的摩擦因数μ=0.1,物体所受到的合力为(g取10N/kg)( )
| A. | 大小为2.0N,水平向右 | B. | 大小为2.0N,水平向左 | ||
| C. | 大小为12.8N,水平向右 | D. | 0 |
15.
如图所示,物体在恒力F作用下处于静止,则下面对物体受力情况的分析正确的是( )
| A. | 物体a 可能受四个力作用 | B. | 物体a 一定受三个力作用 | ||
| C. | 物体a与墙壁间一定存在弹力 | D. | 物体a与墙壁间一定不存在摩擦力 |