| A. | 物体在0一2s内做匀加速直线运动 | B. | 物体在第2秒末速度最大 | ||
| C. | 物体在第8秒末离出发点最远 | D. | 物体在第4s末速度方向发生改变 |
分析 根据牛顿第二定律分析加速度,当物体的加速度保持不变时才做匀加速直线运动,根据合外力方向与速度方向的关系,判断物体的运动情况,两者方向相同时,物体做加速运动,相反,做减速运动.
解答 解:A、物体在0~2s内F逐渐增大,由牛顿第二定律:a=$\frac{F}{m}$得知,加速度逐渐增大,做变加速直线运动,故A错误;
BCD、在2~4s内F逐渐减小,加速度逐渐减小,但方向没有改变,所以物体沿原方向做加速度减小的加速运动;
在4~6s内F反向逐渐增大,加速度也反向逐渐增大,物体沿原方向做加速度增大的减速运动;
在6~8s内F减小,加速度也逐渐减小,物体沿原方向做加速度减小的减速运动;根据对称性可知,8s末物体的速度为零.所以C正确,BD错误.
故选:C.
点评 本题是应用牛顿第二定律,根据物体的受力情况定性分析物体的运动,也可作出物体的v-t图象进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 图甲中两极间的电量不变,若电压减少,可判断出h变小 | |
| B. | 图乙中两极间的电量不变,若电压增加,可判断出θ变小 | |
| C. | 图丙中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的负极,则插入长度x变大 | |
| D. | 图丁中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的正极,则F变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电压表示数为22V | B. | 电压表示数为11$\sqrt{2}$V | ||
| C. | 当光照增强时,电流表的读数增大 | D. | 二极管两端的最大电压为22V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体不受外力作用时,一定处于静止状态 | |
| B. | 要使物体静止必须有力的作用,没有力的作用物体将运动 | |
| C. | 要使物体运动必须有力的作用,没有力的作用物体将静止 | |
| D. | 物体不受力时,总保持原来的匀速直线运动状态或静止状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 小球带正电 | B. | 小球所带电荷量为$\frac{mgcosθ}{E}$ | ||
| C. | 烧断丝线后,小球的加速度为$\frac{g}{cosθ}$ | D. | 烧断丝线后,小球将做曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{{2\sqrt{2}}}{1},\frac{v_1}{v_2}=\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{{2\sqrt{2}}}{1},\frac{v_1}{v_2}=\frac{1}{{\sqrt{2}}}$ | ||
| C. | $\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{{2\sqrt{2}}}{1},\frac{v_1}{v_2}=\frac{{\sqrt{2}}}{1}$ | D. | $\frac{ω_1}{ω_2}=\frac{{\sqrt{2}}}{1},\frac{v_1}{v_2}=\frac{1}{{\sqrt{2}}}$ |
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