A. | 小球在MN的右方加速度大小为$\frac{{v}_{1}}{{t}_{3}{-t}_{2}}$ | |
B. | F2的大小为$\frac{2{mv}_{1}}{{t}_{3}{-t}_{1}}$ | |
C. | 小球在MN右方运动的时间为t4-t2 | |
D. | D.小球在t=0到t=t4这段时间最大位移为$\frac{1}{2}$v1t2 |
分析 由图可知,前0-t1内,物体做匀加速直线运动,t1-t3内,物体先向右匀减速后反向向左匀加速,t3后向左匀减速,根据图象的斜率求加速度,由牛顿第二定律求F2的大小.根据图象与时间轴所围的面积求位移.
解答 解:A、小球在MN的右方加速度大小等于t1至t3这段图象的斜率大小,为 a2=$\frac{{v}_{1}}{{t}_{3}{-t}_{2}}$或$\frac{2{v}_{1}}{{t}_{3}-{t}_{1}}$.故A正确.
B、在MN左边,即0-t1内,只有F1产生加速度,所以F1=ma1,所以F1=m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$.在MN右边,由F2和F1的合力提供加速度,根据牛顿第二定律得 F2-F1=ma2,把F1和a2的数据代入上式,可解得,F2=F1+ma2=mv1+$\frac{2{mv}_{1}}{{t}_{3}{-t}_{1}}$,故B错误.
C、根据图象分析可知,小球在t1-t3这段时间内是在MN右边运动的,所以小球在MN右方运动的时间为t3-t1.故C错误.
D、根据图象的“面积”等于小球的位移,时间轴上下的面积是对称的,故小球在t=0到t=t4这段时间位移为0,单方向最大位移为$\frac{1}{2}$v1t2.故D正确.
故选:AD
点评 本题结合图象与牛顿运动定律,应通过图象得出物体的运动情况,根据斜率求得加速度,再由牛顿第二定律即可求得受力情况.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 威尔逊云室和气泡室都是利用射线的穿透本领显示射线的径迹 | |
B. | 利用放射性同位素的放射作用,可将它作为示踪原子 | |
C. | β、γ两种射线都可以用来对金属探伤 | |
D. | β射线是放射性元素的原子核外的电子电离而放出的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.0×l04V | B. | 3.0×104 V | C. | 4.0×104V | D. | 7.0×104V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 处于平衡状态 | B. | 机械能守恒 | ||
C. | 动能不变 | D. | 始终处于失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 红色光谱是氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时产生的 | |
B. | 紫色光谱是氢原子从n=6能级或n=5能级向n=2能级跃迁时产生的 | |
C. | 若原子从n=6能级向n=1能级跃迁,则能够产生红外线 | |
D. | 若原子从n=6能级向n=1能级跃迁,则能够产生紫外线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电流强度是矢量 | |
B. | 带电微粒所带的电荷量有可能是2.4×10-19C | |
C. | 通过导体横截面的电荷量越多,电流越大 | |
D. | 电动势数值上等于非静电力在电源内部把1C的正电荷从负极移送到正极所做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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