题目内容
10.| A. | 物体在1~3s内做匀变速直线运动 | |
| B. | 物体在0~2s内向右运动,2~4s内向左运动 | |
| C. | 物体在0~1s内加速运动,1~2s内减速运动 | |
| D. | 物体在0~4s内一直向右运动 |
分析 本题中知道物体的受力情况,可根据牛顿第二定律分析物体的运动情况,得到物体的运动性质、位移和速度的变化情况.
解答 解:A、物体在1~3s内受到的合外力是个变力,先减小后反向增大,所以加速度先减小后反向增大,不是匀变速,故A错误;
B、在0~2s内,物体受到向正方向的合外力作用,物体向正方向做加速直线运动,在2~4s内,物体受到向负方向的合外力作用,物体继续向正方向做减速直线运动.故BC错误,D正确;
故选:D
点评 本题是应用牛顿第二定律,根据物体的受力情况定性分析物体的运动,也可作出物体的v-t图象进行分析.难度适中.
练习册系列答案
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1.
北斗卫星导航系统是我国自主研发、独立运行的全球卫星导航系统.北斗导航系统由静止轨道卫星(同步卫星)、倾斜同步轨道卫星(24小时轨道,轨道平面与赤道平面有一定夹角)和中轨道卫星组成,中轨道卫星的轨道半径为r(约为同步卫星的0.67倍).如图为一颗中轨道卫星的轨道示意图,某时刻顺时针运行的卫星位于轨道上的A位置,已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,所有卫星均在圆轨道上运行,以下判断正确的是( )
| A. | 静止轨道卫星运行速度的值大于倾斜同步轨道卫星运行速度的值 | |
| B. | 倾斜同步轨道卫星从地球上看是移动的,其运行速度的值小于中轨道卫星运行速度的值 | |
| C. | 中轨道卫星的加速度为$\frac{{R}_{2}}{{r}_{2}}$ | |
| D. | 中轨道卫星由位置A运行至位置B所需的时间为$\frac{2πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ |
5.
如图所示,一质量为m的小滑块沿半椭圆绝缘轨道运动,不计一切摩擦.小滑块由静止从轨道的右端释放,由于机械能守恒,小滑块将恰能到达轨道的左端,此过程所经历的时间为t,下列说法正确的是( )
| A. | 若将滑块的质量变为2m,则滑块从右端到左端的时间将变为$\sqrt{2}$t | |
| B. | 若将此椭圆的长轴和短轴都变为原来的2倍,则滑块从右端到左端的时间将不变 | |
| C. | 若让滑块带上正电,并将整个装置放在竖直向下的电场中,则小滑块仍能到达左端,且时间不变 | |
| D. | 若让滑块带上正电,并将整个装置放在垂直纸面向里的水平磁场中,则小滑块仍能到达左端,且时间不变,但滑块不一定能从左端沿轨道返回到右端 |
15.
如图所示,A、B、C、D是一匀强电场的四个等差等势面,B为零势面,一个带电粒子(不计重力),只在电场力作用下从等势面A上一点以0.24J的初动能垂直于等势面向右运动.粒子到达等势面D时速度恰好为零.则当粒子的电势能为0.1J时所具有的动能为( )
| A. | 0.14J | B. | 0.16J | C. | 0.06J | D. | 0.22J |
2.一简谐横波沿x轴负向传播,t时刻的波形如图所示,则该时刻( )

| A. | 质点A的速度向下 | |
| B. | 质点B的动能为零 | |
| C. | 从该时刻经过半个周期,质点C将移动到质点B的位置 | |
| D. | 从该时刻经过$\frac{1}{4}$个周期,质点D的加速度达到最大 | |
| E. | B、D两质点的振动情况总相反 |
19.
如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的小车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若小车和被吊的物体在同一时刻的速度分别为v1和v2,绳子对物体的拉力为FT,物体所受重力为G,则下列说法正确的是( )
| A. | 物体做匀速直线运动,且v1=v2 | B. | 物体做加速直线运动,且v2>v1 | ||
| C. | 物体做加速直线运动,且FT>G | D. | 物体做匀速直线运动,且FT=G |