物体在与其初速度始终共线的合力F的作用下运动.取v0方向为正,合力F随时间t的变化情况如图所示,则在0~t1这段时间内( )![]()
| A.物体的加速度先减小后增大,速度也是先减小后增大 |
| B.物体的加速度先增大后减小,速度也是先增大后减小 |
| C.物体的加速度先减小后增大,速度一直在增大 |
| D.物体的加速度先减小后增大,速度一直在减小 |
一个静止的质点,在0~4 s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F随时间t的变化如图所示,则质点在( )![]()
| A.第2 s末速度改变方向 |
| B.第2 s末位移改变方向 |
| C.第4 s末回到原出发点 |
| D.第4 s末运动速度为零 |
质量为40kg的物体在水平面上运动,图中两直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力时的速度一时间图象,则下列说法正确的是![]()
| A.物体不受水平拉力时的速度一时间图象一定是 |
| B.物体不受水平拉力时的速度—时间图象一定是 |
| C.物体所受摩擦力一定等于40 N |
| D.水平拉力一定等于80N |
静止在光滑水平面上的物体受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图所示,则( )![]()
| A.物体将做往复运动 | B.2s内物体的位移为零 |
| C.2s末物体的速度最大 | D.3s末物体的加速度最大 |
如图(a)所示,O为水平直线MN上的一点,质量为m的小球在O点的左方时受到水平恒力F1作用,运动到O点的右方时,同时还受到水平恒力F2的作用,设质点从图示位置由静止开始运动,其v-t图像如图(b)所示,由图可知( )![]()
| A.质点在O点右方运动的时间为 |
| B.质点在O点的左方加速度大小为 |
| C.F2的大小为 |
| D.质点在0—t4这段时间内的最大位移为 |
在电梯的地板上放置一个压力传感器,在传感器上放一个重量为20N的物块,如图甲所示,计算机显示出传感器所受物块的压力大小随时间变化的关系,如图乙.根据图象分析得出的结论中正确的是:![]()
| A.从时刻t1到t2,物块处于失重状态 |
| B.从时刻t3到t4,物块处于失重状态 |
| C.电梯可能开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层 |
| D.电梯可能开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层 |
在光滑水平面上,a、b两小球沿水平面相向运动.当小球间距小于或等于L时,受到大小相等,方向相反的相互排斥恒力作用,小球间距大于L时,相互间的排斥力为零,小球在相互作用区间运动时始终未接触,两小球运动时速度v随时间t的变化关系图像如图所示,由图可知![]()
| A.a球质量大于b球质量 |
| B.在tl时刻两小球间距最小 |
| C.在0 -t2时间内两小球间距逐渐减小 |
| D.在0 -t3时间内b球所受排斥力方向始终与运动方向相反 |
地面上有一个质量为M的重物,用力F向上提它,力F的变化将引起物体加速度的变化.已知物体的加速度a随力F变化的函数图像如图所示,则( )![]()
| A.图线斜率大小等于物体的质量大小 |
| B.当F=F0时,作用力F与重力Mg大小相等 |
| C.物体向上运动的加速度与作用力F成正比 |
| D.a′的绝对值等于该地的重力加速度g的大小 |