6.某物體由靜止開始做直線運動,物體所受合力F隨時間t變化的圖象如圖所示,在0-8秒內(nèi),下列說法正確的是(  )
A.物體在0一2s內(nèi)做勻加速直線運動B.物體在第2秒末速度最大
C.物體在第8秒末離出發(fā)點最遠D.物體在第4s末速度方向發(fā)生改變

分析 根據(jù)牛頓第二定律分析加速度,當(dāng)物體的加速度保持不變時才做勻加速直線運動,根據(jù)合外力方向與速度方向的關(guān)系,判斷物體的運動情況,兩者方向相同時,物體做加速運動,相反,做減速運動.

解答 解:A、物體在0~2s內(nèi)F逐漸增大,由牛頓第二定律:a=$\frac{F}{m}$得知,加速度逐漸增大,做變加速直線運動,故A錯誤;
BCD、在2~4s內(nèi)F逐漸減小,加速度逐漸減小,但方向沒有改變,所以物體沿原方向做加速度減小的加速運動;
在4~6s內(nèi)F反向逐漸增大,加速度也反向逐漸增大,物體沿原方向做加速度增大的減速運動;
在6~8s內(nèi)F減小,加速度也逐漸減小,物體沿原方向做加速度減小的減速運動;根據(jù)對稱性可知,8s末物體的速度為零.所以C正確,BD錯誤.
故選:C.

點評 本題是應(yīng)用牛頓第二定律,根據(jù)物體的受力情況定性分析物體的運動,也可作出物體的v-t圖象進行分析.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.如圖所示.水平放置的兩帶電平行金屬板長為L.兩板間的距離為d,兩板間的電壓為U,質(zhì)量為m,帶負電,所帶電荷為q的粒子,沿垂直于電場線的方向以速度v射入兩板間的勻強電場中.-段時間后,該粒子射出兩極間的勻強電場,不計粒子所受的重力作用.求:
(1)粒子在電場中的運動時間;
(2)粒子射出電場時在豎直方向的偏移距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.有兩個共點力,大小分別是4N和7N,則它們的合力大。ā 。
A.最大是12 NB.最小是3 NC.可能是25 ND.可能是2 N

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.傳感器是把非電學(xué)物理量(如位移、速度、壓力、角度等)轉(zhuǎn)換成電學(xué)物理量(如電壓、電流、電量等)的一種元件.如圖所示中的甲、乙、丙、丁是四種常見的電容式傳感器,下列說法正確的是(  )
A.圖甲中兩極間的電量不變,若電壓減少,可判斷出h變小
B.圖乙中兩極間的電量不變,若電壓增加,可判斷出θ變小
C.圖丙中兩極間的電壓不變,若有電流流向傳感器的負極,則插入長度x變大
D.圖丁中兩極間的電壓不變,若有電流流向傳感器的正極,則F變大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.如圖甲所示,一理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比是10:1,原線圈接入如圖乙所示的正弦交流電,一只理想二極管和一個阻值現(xiàn)為10Ω的光敏電阻(光照增強,阻值降低)串聯(lián)后接在副線圈上,兩電表均為理想電表,則(  )
A.電壓表示數(shù)為22VB.電壓表示數(shù)為11$\sqrt{2}$V
C.當(dāng)光照增強時,電流表的讀數(shù)增大D.二極管兩端的最大電壓為22V

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.伽利略的理想實驗證明了( 。
A.物體不受外力作用時,一定處于靜止狀態(tài)
B.要使物體靜止必須有力的作用,沒有力的作用物體將運動
C.要使物體運動必須有力的作用,沒有力的作用物體將靜止
D.物體不受力時,總保持原來的勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.作用在同一物體上的三個共點力,大小分別為6N、3N和8N,其合力可能為( 。
A.1NB.23NC.18ND.0

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,用一根絕緣細線懸掛一個帶電小球,小球質(zhì)量為m,現(xiàn)加一水平向左的勻強電場,電場強度為E,平衡時細線與豎直方向成θ角.勻強電場區(qū)域足夠大,則下列說法中正確的是( 。
A.小球帶正電B.小球所帶電荷量為$\frac{mgcosθ}{E}$
C.燒斷絲線后,小球的加速度為$\frac{g}{cosθ}$D.燒斷絲線后,小球?qū)⒆銮運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.甲、乙兩個做勻速圓周運動的衛(wèi)星,角速度和線速度分別為ω1、ω2和v1、v2,若它們的軌道半徑之比為$\frac{r_1}{r_2}=\frac{1}{2}$,則下列表達式中正確的是( 。
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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