题目内容
5.| A. | B. | C. | D. |
分析 开始物体处于静止状态,同时受到两个力F1和F2的作用时,F1是恒力,F2的先减小后增大,所以物体的合力先变大后逐渐减为零,根据牛顿第二定律判断加速度的变化情况,根据加速度与速度的方向判断运动情况.
解答 解:开始物体处于静止状态,同时受到两个力F1和F2的作用时,F1是恒力,F2的先减小后增大,所以物体的合力先变大后逐渐减为零,加速度先增大后减小到零,由于加速度方向一直与速度方向相同,所以速度一直增加,故只有D正确.
故选:D.
点评 本题关键求出合力的变化情况后,根据牛顿第二定律确定加速度的情况,然后根据加速度与速度的方向关系确定速度的变化情况.
练习册系列答案
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13.汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨论,正确的是( )
| A. | 车速越大,它的惯性越大 | |
| B. | 车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越小 | |
| C. | 质量越大,它的惯性越大 | |
| D. | 车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大 |
20.
如图所示,A、B两物块由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B和物块C在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为5m,B的质量为2m、C的质量为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.下列说法正确的是( )
| A. | 斜面倾角α=30° | |
| B. | A获得最大速度为$\sqrt{\frac{{4m{g^2}}}{5k}}$ | |
| C. | C刚离开地面时,B的加速度为零 | |
| D. | 从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒 |
17.下列说法中正确的是 ( )
| A. | 分子运动的平均速率可能为零,瞬时速率不可能为零 | |
| B. | 悬浮在液体中的固体颗粒越大,布朗运动应越明显 | |
| C. | 液体表面层内分子间的作用力表现为引力 | |
| D. | 气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数,与气体的温度和单位体积内的分子数有关. |
14.下列说法中正确的是( )
| A. | 一物体向东直线运动,突然施加一向西的力,物体可能立即向西运动 | |
| B. | 物体的加速度一定与物体所受合外力同时产生,同时消失,且方向永远一致 | |
| C. | 宇航员在月球上举重比在地球上容易,所以同一个物体在月球上比在地球上惯性小 | |
| D. | 运动物体受到的摩擦力的方向一定和它的运动方向相反,只能对物体做负功 |