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4.物體甲、乙原來靜止于光滑水平面上.從t=0時刻開始,甲沿水平面做直線運動,位移x和時間平方t2的關系圖象如圖甲;乙受到如圖乙所示的水平拉力F的作用.則在0~4s的時間內(  )
A.甲物體所受合力不斷變化B.2s末乙物體速度達到最大
C.2s末乙物體速度為0D.2s末乙物體改變運動方向
E.甲物體的速度不斷減小   

分析 根據勻變速直線運動的位移公式x=v0t+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,分析甲的加速度的情況,由牛頓第二定律分析合力是否變化,再判斷物體的速度變化情況.
根據乙的受力情況,由牛頓第二定律分析其運動情況.

解答 解:
A、由甲圖知:甲的x-t2是線性關系,對照勻變速直線運動的位移公式x=v0t+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,可知圖象的斜率等于$\frac{1}{2}a$,斜率不變,說明甲的加速度不變,合力不變,故A錯誤.
B、C、D、由乙圖知:乙所受的拉力先沿正向后沿負向,說明乙在0-2s內做加速度減小的加速運動,2-4s內沿原方向做加速度增大的減速運動,2s末運動方向沒有改變,2s末乙物體速度達到最大,故B正確,C錯誤,D錯誤.
E、甲開始時靜止,由圖,結合位移公式x=v0t+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,可知甲做與選取的正方向相反的勻加速直線運動,速度大小越來越大.故E錯誤.
故選:B

點評 本題關鍵采用對比的方法分析甲的運動情況,抓住圖象斜率與加速度的關系是分析的關鍵.對于乙是常規(guī)問題,不能認為力一反向,運動方向就反向.

練習冊系列答案
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A.加速度減小,動能增加B.加速度減小,動能減小
C.加速度增加,動能增加D.加速度增加,動能減小

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19.如圖所示,兩條平行金屬導軌固定在水平絕緣平面內,導軌左端接有一平行板電容器,導軌處于豎直向上的勻強磁場中.在導軌上放置一金屬棒ab,金屬棒ab在水平向右的恒力F作用下可沿導軌向右運動,且在運動過程中始終保持與導軌垂直并良好接觸.不計金屬棒ab和導軌之間的摩擦,忽略所有電阻.從金屬棒由靜止開始運動計時,在金屬棒ab在導軌上的運動過程中,關于其a-t、v-t和v2-x圖象,下列正確的是( 。
A.B.C.D.

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9.如圖所示,真空中區(qū)域I和區(qū)域Ⅱ內存在著與紙面垂直的方向相反的勻強磁場,磁感應強度大小均為B.在區(qū)域II的上邊界線上的N點固定一負的點電荷,并采取措施使之只對區(qū)域II以上空間產生影響.一帶正電的粒子質量為m,電荷量為q,自區(qū)域I下邊界線上的O點以速度v0垂直于磁場邊界及磁場方向射入磁場,經過一段時間粒子通過區(qū)域Ⅱ邊界上的O'點,最終又從區(qū)域I下邊界上的P點射出.圖中N、P兩點均未畫出,但已知N點在O′點的右方,且N點與O′點相距L.區(qū)域I和Ⅱ的寬度為d=$\frac{m{v}_{0}}{2qB}$,兩區(qū)域的長度足夠大.N點的負電荷所帶電荷量的絕對值為Q=$\frac{Lm{v}_{0}^{2}}{kq}$(其中k為靜電力常量).不計粒子的重力,求:
(1)粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑;
(2)粒子在O與O′之間運動軌跡的長度和位移的大;
(3)粒子從O點到P點所用的時間及O、P兩點間的距離.

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16.在風洞實驗室中進行如圖所示的實驗.在傾角為37°的固定斜面上,有一個質量為0.5kg的物塊,在風洞施加的水平恒力F作用下,從A點由靜止開始運動,經過1.2s到達B點時立即關閉風洞,撤去恒力F,物塊到達C點時速度變?yōu)榱,通過速度傳感器測得這一過程中物塊每隔0.2s的瞬時速度,表格給出了部分數據:
 t/s 0.00.2  0.40.6 1.4  1.61.8 
 v/(m•s-10.0  1.02.0  3.0 4.02.0  0.0
已知sin37°=0.6,con37°=0.8,g取10m/s2,求:
(1)A、C兩點間的距離;
(2)物塊和斜面間的動摩擦因數μ;
(3)水平恒力F的大。

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13.如圖所示,理想變壓器初級匝數nl=1210匝,次級匝數n2=121匝,初級電壓u=31lsinl00πtV,次級負載電阻R=44Ω,不計電表對電路的影響,各電表的讀數應為(  )
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14.如圖是一個電解電容器,關于電容器,下列說法正確的是( 。
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B.電解電容器中鋁箔和浸過電解液的紙作為兩個極板
C.能儲存電荷,但不能儲存電能
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