A. | 4s末物体的速度大小为6m/s | |
B. | 4~6s时间内物体做曲线运动 | |
C. | 4~6s时间内物体做匀减速直线运动 | |
D. | 0~4s和4~6s两段时间内物体均做匀变速运动 |
分析 物体同时参与了两个方向的分运动,根据v-t图象读出4s末两个分速度,再平行四边形定则求出合速度.在x轴方向,物体先做匀速直线运动,再做匀减速运动.在y轴方向,物体先做匀加速直线运动,再做匀减速直线运动.根据运动的合成分析物体的运动情况.
解答 解:A、由图象可知:4s末,vx=2m/s,vy=4m/s,所以物体的速度大小 v=$\sqrt{{v}_{x}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{2}^{2}+{4}^{2}}$=2$\sqrt{5}$m/s,设v与x轴正向夹角为α,则tanα=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$=2,即α=arctan2;故A错误.
BC、由图象可知,4~6s时间内,两个方向的加速度分别为:ax=$\frac{△{v}_{x}}{△t}$=$\frac{0-2}{2}$=-1m/s2,ay=$\frac{△{v}_{y}}{△t}$=$\frac{0-4}{2}$=-2m/s2,解得:合加速度大小 a=$\sqrt{{a}_{x}^{2}+{a}_{y}^{2}}$=$\sqrt{5}$m/s2.
设a与x轴正向夹角为β,则tanβ=$\frac{{a}_{y}}{{a}_{x}}$=2,即:β=π-arctan2,则得 β=α,即加速度的方向与4s末速度的方向相反,所以在4s-6s内物体做匀减速直线运动.故B错误,C正确.
D、0~4s内,x轴方向物体做匀速直线运动,加速度为零.y轴方向物体做匀加速直线运动,加速度恒定不变,所以0~4s内,物体的加速度恒定不变,物体做匀变速运动,在4s-6s内物体做匀减速直线运动.故D正确.
故选:CD
点评 能从图象中获取尽量多的信息是解决图象问题的关键.对于矢量的合成应该运用平行四边形法则.同时要注意,两个直线运动合成后不一定是直线运动,要注意速度方向与加速度方向之间的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上升过程中重力的冲量大于下降过程中重力的冲量 | |
B. | 上升过程中动量的变化量小于下降过程中动量的变化量 | |
C. | 上升过程中阻力的冲量小于下降过程中阻力的冲量 | |
D. | 上升过程中合外力的冲量大于下降过程中合外力的冲量 |
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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. | 核X的中子数比核Z的中子数多2 | |
B. | 核X的质子数比核Z的质子数多5 | |
C. | 核Z的质子数比核X的质子数少1 | |
D. | 原子核X的中性原子的电子数比原子核Y的中性原子的电子数少1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动物体在任一时刻的动量方向,一定是该时刻的速度方向 | |
B. | 只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒 | |
C. | 只要系统所受的合外力做功的代数和为零,系统的动量就守恒 | |
D. | 物体的动量不变,其动能可能变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 均为+1 m/s | B. | +4 m/s和-5 m/s | C. | +2 m/s和-1 m/s | D. | -1 m/s和+5 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体,其速度一定是变化的 | |
B. | 做曲线运动的物体,其加速度可能是恒定不变的 | |
C. | 做曲线运动的物体,其合外力方向在某一时刻可能与速度方向相反 | |
D. | 所有做曲线运动的物体,所受的合外力一定与速度方向不在一条直线上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1m/s | B. | 2m/s | C. | 3m/s | D. | 4m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Eb=Ea+EC | B. | λb=λa+λc | C. | λb=λa•λc | D. | $\frac{1}{{λ}_{b}}$=$\frac{1}{{λ}_{a}}$+$\frac{1}{{λ}_{c}}$ |
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