题目内容
10.正在粗糙水平面上滑动的物块,从t1时刻到时刻t2受到恒定的水平推力F的作用,在这段时间内物块做直线运动,已知物块在t1时刻的速度与t2时刻的速度大小相等,则在此过程中( )| A. | 物块可能做匀速直线运动 | B. | 物块的位移可能为零 | ||
| C. | 合外力对物块做功一定为零 | D. | F一定对物块做正功 |
分析 物体做直线运动,合力与速度共线,由于初末速度相等,物体可能做匀速直线运动,也有可能速度先减为零,然后反向增加,根据运动学公式结合牛顿第二定律判断.
解答 解:A、物体做直线运动,合力与速度同方向,初末速度相等,物体可能做匀速直线运动,即推力等于滑动摩擦力,故A正确;
B、物体有可能速度先减为零,然后反向增加到相同的值,即力F向后,故减速时加速度为a1=,加速时加速度为a2=$\frac{F-f}{m}$,根据速度位移公式,减速位移x1=$\frac{{v}_{2}}{{a}_{1}}$,加速位移为x2=$\frac{{v}_{2}}{{a}_{2}}$,故总位移x=x1-x2≠0,故B错误;
C、根据动能定理可知W=$\frac{1}{2}{mv}_{2}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}=0$,故C正确;
D、物体可能做匀速直线运动,则推力等于滑动摩擦力,一定做正功;
物体也可能先减速前进和加速后退,即力F向后,故减速时加速度为a1=$\frac{F+f}{m}$,加速时加速度为a2=$\frac{F-f}{m}$,根据速度位移公式,减速位移x1=$\frac{{v}_{2}}{{a}_{1}}$,加速位移为x2=$\frac{{v}_{2}}{{a}_{2}}$,故总位移x=x1-x2<0,即物体后退的位移较大,故力F也一定做正功,故D正确;
故选:ACD.
点评 本题关键是分匀速直线运动和先减速和反向加速运动两种情况进行分析,对于第二种情况,先根据牛顿第二定律求出加速度,再根据运动学公式判断前进与后退的位移大小,再根据功的定义进行判断
练习册系列答案
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20.
如图所示交变电流正值为某一正弦交变电流更换负值后的i-t图象,则该交变电流的有效值为( )
| A. | 5$\sqrt{2}$ | B. | 10$\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{75}$A | D. | 10A |
1.
地球的公转轨道接近圆,但慧星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆.天文学家哈雷曾经在1682年跟踪过一颗慧星,他算出这颗慧星轨道的半长轴约等于地球半径的18倍,并预言这颗彗星将每隔一定时间就会再次出现.该慧星被命名为哈雷慧星.哈雷彗星最近出现的时间是1986年.下列说法正确的是( )
| A. | 哈雷慧星下次飞近地球将在2062年 | |
| B. | 哈雷慧星下次飞近地球将在2290年 | |
| C. | 哈雷慧星在离太阳最近的位置速度较大 | |
| D. | 哈雷慧星在离太阳最远的位置速度较大 |
19.下列说法中正确的是( )
| A. | 雨水不能透过布雨伞是因为液体表面存在张力 | |
| B. | 分子间的距离r增大,分子间的作用力做负功,分子势能增大 | |
| C. | 气体自发地扩散运动说明分子是永不停息地运动的 | |
| D. | 悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显 |
20.
如图所示,为一个均匀透明介质球,球心位于O点,半径为R.一束单色光从真空中沿DC方向平行于直径AOB射到介质球上的C点,DC与AB的距离H=$\frac{\sqrt{3}R}{2}$.若该光束射入球体经一次反射后由E点再次折射回真空中,此时的出射光线刚好与入射光线平行,已知光在真空中的速度为c,则( )
| A. | 介质球的折射率为n=3 | |
| B. | 若增大入射光的频率,则该出射光线仍与入射光线平行 | |
| C. | 光束从C点射入到从E点射出所经历的总时间为$\frac{6R}{c}$ | |
| D. | 若介质球的折射率增大,光线可能在介质球的内表面CBE区域的某位置发生全反射 |