题目内容
19.| A. | B. | C. | D. |
分析 物体0-t时间内,物体的合力均匀减小,t-2t时间内,物体的合力均匀增大,根据速度与合力的方向得到物体可能的运动情况.
解答 解:根据F-t图象可知,0-t时间内,物体的合力均匀减小,方向沿正方向,根据牛顿第二定律得知,加速度均匀减小,方向沿正方向,物体做加速度减小的加速运动,v-t图象的斜率逐渐减小;t-2t时间内,物体的合力均匀增大,方向沿正方向,加速度均匀增大,物体做加速度增大的加速运动,v-t图象的斜率逐渐增大.故AC正确,BD错误.
故选:AC
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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10.下列说法正确的是( )
| A. | 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数 | |
| B. | 悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显 | |
| C. | 在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大 | |
| D. | 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大 | |
| E. | 一定质量的理想气体经等温压缩后,其压强一定增大 |
7.
如图所示,一束光从空气中射向临界角为45°的某种玻璃的表面,i表示入射角,则下列说法中不正确的是( )
| A. | 当i>45°时会发生全反射现象 | |
| B. | 无论入射角多大,折射角r都不会超过45° | |
| C. | 欲使折射角为30°,应以i=45°的角度入射 | |
| D. | 此光在该玻璃中的速度为$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$c(c为光束在真空中的速度) |
14.
两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图1所示.一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v-t图象如图2所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是( )
| A. | B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m | |
| B. | 由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大 | |
| C. | 由C点到A点的过程中,电势逐渐升高 | |
| D. | A、B两点的电势之差φA-φB=-5V |
8.
如图所示,一根金属棒MN,两端用弹簧悬挂于天花板上,棒中通有方向从M流向N的电流.若在图中的虚线范围内加一磁场,可以使弹簧的弹力增大(弹力的方向不变).关于该磁场的方向,以下判断中正确的是( )
| A. | 垂直纸面向里 | B. | 垂直纸面向外 | C. | 平行纸面向上 | D. | 平行MN向左 |
9.
如图所示,一圆形线圈匝数为n,半径为R,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )
| A. | $\frac{{πB{R^2}}}{2△t}$ | B. | $\frac{{nπB{R^2}}}{△t}$ | C. | $\frac{{nπB{R^2}}}{2△t}$ | D. | $\frac{{2nπB{R^2}}}{△t}$ |