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【题目】物体静止于光滑水平面上,某时刻在物体上施加一个水平向东的力F,且F的大小逐渐减小到零,关于此过程中物体的运动情况,下列说法不正确的是

A. 物体的加速度逐渐减小到零

B. 物体向东做减速运动

C. 物体的速度变化得越来越慢

D. F减小到零时,物体向东的速度最大

【答案】B

【解析】

根据牛顿第二定律判断加速度的变化加速度是描述速度变化快慢的物理量,加速度减小速度增加变慢,但速度一直在增大。

A.根据牛顿第二定律F=ma,F的大小逐渐减小到零,物体的加速度逐渐减小到零故A正确;

B. 物体的加速度向东逐渐减小速度向东增加的越来越慢,故B错误,C正确;

D. 由于速度一直在增大,当F减小到零时,物体向东的速度最大故D正确。

本题选择错误答案,故选:B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,金属壳放在光滑的绝缘水平垫上,不能起到屏蔽外电场或内电场作用的是

A. B. C. D.

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【题目】将一厚度不计粗细均匀的导热性能良好的长直玻璃管水平固定在桌面上,现用一厚度不计的活塞封闭一定质量的理想气体,已知活塞与玻璃管之间的摩擦可忽略不计。已知外界大气压强为p,封闭气柱的长度为L,外界环境温度为T。现用质量不计的细绳跨过光滑的定滑轮连接活塞与质量为m的重物,连接活塞的细绳呈水平状态,当系统再次平衡时,活塞向右移动的距离为。假设整个过程中外界大气压强恒为p,重力加速度大小为g。求:

①玻璃管的横截面积为多大?

②当外界环境的温度降为时,系统再次达到平衡,气柱的长度为多少?

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【题目】如图所示,质量为m,边长为L的正方形线框,在有界匀强磁场上方h高处由静止自由下落,线框的总电阻为R,磁感应强度为B的匀强磁场宽度为2L.线框下落过程中,ab边始终与磁场边界平行且处于水平方向.已知ab边刚穿出磁场时线框恰好做匀速运动.求:

(1)cd边刚进入磁场时线框的速度;

(2)线框穿过磁场的过程中,产生的焦耳热.

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【题目】质点沿x轴运动,其速度v随时间t变化的v-t图像如图所示,已知t=0时刻质点速度方向沿x轴正方向;t2t1= t3t2。则下列说法正确的是

A. t2时刻质点的速度和加速度均为零

B. t2时刻质点即将向x轴负方向运动

C. 质点在t1时刻和t3时刻的速度相同

D. 质点在t1时刻和t3时刻的加速度大小相等方向相反

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【题目】如图所示,水平传送带始终保持以速度v匀速运动,某时刻把一个物块无初速地放在传送带左端,经过一段时间,物块与传送带一起以速度v运动。对上述过程的说法中正确的是

A. 物块始终受到摩擦力的作用

B. 在达到速度v之前,物块相对传送带向左滑动

C. 在达到速度v之前,物块受到向左的摩擦力

D. 与传送带一起以速度v运动时,物块受到向右的摩擦力

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【题目】关于理想气体,液体和热力学定律,下列说法正确的是_____________

A.理想气体除了碰撞外,分子间没有作用力

B.那些不容易液化的气体在常温常压下可以看成理想气体

C.液体沸腾时候的温度被称为沸点,沸腾属于汽化现象

D.理想气体对外做功同时吸热,理想气体内能一定减小

E.不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功

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【题目】如图1所示,一倾角为θ=37°、高为h=0.3m的斜面固定在水平面上,一可视为质点质量为m=1kg,带电荷量q=+0.02C的物块放在斜面顶端,距斜面底端L=0.6m处有一竖直放置的光滑半圆轨道,半径为R=0.2m,半圆轨道底端有一质量M=1kg可视为的质点的绝缘小球,半圆轨道底端与斜面底端之间存在如图2所示的变化电场(水平向右为正方向,图1中O点对应坐标原点,虚线与坐标轴轴围成的图形是椭圆一部分,椭圆面积公式ab分别为半长轴和半短轴)。现给物块一沿斜面向下的初速度,物块运动到半圆轨道处与小球发生对心弹性碰撞,不计物块经过斜面底端时的能量损失,已知物块与斜面、水平面间的动摩擦因数均为μ=0.5,重力加速度

(1)若小球不脱离半圆轨道,求物块在斜面顶端释放的初速度范围;

(2)若小球能通过最高点,并垂直打在斜面上,求小球离开半圆轨道时的速度及小球打在斜面上的位置。

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【题目】汽车在水平地面的启动和刹车过程可看作匀加速和匀减速直线运动,地面的潮湿与干燥会影响刹车时间及刹车距离,但对启动过程影晌不大。已知汽车以同样的速度行驶时,在潮湿地面上刹车时间比在干燥地面上刹车时间长t,同时t与汽车的初始速度v的大小满足数值关系。在某次实验中,汽车在离某障碍物一定距离处由静止开始加速,当速度达到3 m /s时开始刹车,在潮湿地面上时,汽车最终以2 m /s撞向障碍物,而在干燥地面上,汽车恰好停在障碍物前面,汽车在干燥地面上刹车时加速度为 ( )

A. 3.2 m/s2 B. 4.8 m/s2 C. m/s2 D. m/s2

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