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【题目】如图,某质点沿直线运动的v-t图象为余弦曲线,从图中可以判断

A. 0~ t1时间内,合力逐渐减小

B. 0~ t 2时间内,合力做正功

C. t1~ t 2时间内,合力的功率先增大后减小

D. t 2~ t4时间内,合力做的总功为零

【答案】CD

【解析】

由速度大小变化结合动能定理可判定外力做功正负.取两个特殊位置可以判定外力的功率变化.由从v-t图线表示斜率表示加速度可判定加速度的变化。

A.从v-t图线表示斜率表示加速度,在0~ t1时间内,加速度增大,由牛顿第二定律可知,合力增大,故A错误;

B.由动能定理知0t2时间内,动能增量为0,即外力做功为0,故B错误;

Ct1时刻,F最大,v=0F的功率为0t2时刻F=0,速度最大,F的功率为0t1t2时间内,外力的功率先增后减,故C正确;

D.由动能定理知t2t4间内,动能增量为0,即外力做功为0,故D正确。

故选:CD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,质量为m的滑块A放在气垫导轨上,B为位移传感器,它能将滑块A到传感器B的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的速率-时间()图象。整个装置置于高度h可调节的斜面上,斜面长度为

(1)现给滑块A沿气垫导轨向上的初速度,其图线如图乙所示。从图线可得滑块A上滑时的加速度大小_________(结果保留一位有效数字)。

(2)若用此装置来验证牛顿第二定律,通过改变_______,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系;通过改变_________,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系(重力加速度g的值不变)。

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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示。图中分子势能的最小值为-E0。若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是

A乙分子在P点x=x2时,其动能为E0

B乙分子在P点x=x2时,加速度最大

C乙分子在Q点x=x1时,处于平衡状态

D乙分子的运动范围为x≥x1

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系的实验装置图。转动手柄1,可使变速轮塔23以及长槽4和短槽5随之匀速转动。皮带分别套在轮塔23上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以不同的角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供。球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8。标尺8上露出的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的比值。那么:

(1)在该实验中应用了_____________(选填“理想实验法”“控制变量法”或“等效替代法”)来探究向心力的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系。

(2)当用两个质量相等的小球做实验,且左边小球的轨道半径为右边小球的2倍时,转动时发现右边标尺上露出的红白相间的等分格数为左边的2倍,那么,左边轮塔与右边轮塔之间的向心力之比为_____________,角速度之比为_____________

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【题目】足够长的光滑平行金属导轨cdef水平放置,在其左端连接为θ=37°的光滑金属导轨gehc,导轨相距均为=1m,在水平导轨和倾斜导轨上,各放一根与导轨垂直的金属杆,金属杆与导轨接触良好.金属杆ab质量均为=0.1kg,电阻Ra=2ΩRb=3Ω,其余电阻不计.在水平导轨和斜面导轨区域分别有竖直向上和竖直向下的匀强磁场B1B2,且B1=B2=0.5T.已知t=0时起,杆a在外力F1作用下由静止开始水平向右运动,杆在水平向右的F2作用下始终保持静止状态,且F2=0.75+0.2t (N).(g10m/s2

1)通过计算判断杆a的运动情况;

2)从t=0时刻起,求1s内通过杆b的电量;

3)若t=0时刻起,2s内作用在a棒上外力做功为13.2J,则这段时间内b棒上产生的热量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】刹车距离是衡量汽车安全性能的重要参数之一.如图所示,图线12分别是甲、乙两辆汽车的刹车距离s与刹车前的车速v的关系曲线,已知在紧急刹车过程中,车与地面间是滑动摩擦.据此可知,下列说法中正确的是( )

A. 甲车与地面间的动摩擦因数较大,甲车的刹车性能好

B. 乙车与地面间的动摩擦因数较大,乙车的刹车性能好

C. 以相同的车速开始刹车,甲车先停下来,甲车的刹车性能好

D. 甲车的刹车距离s随刹车前的车速v变化快,甲车的刹车性能好

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【题目】小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为(  )

A. 4.7πB. 3.6πC. 1.7πD. 1.4π

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【题目】1924年瑞典的丁·斯韦德贝里设计了超速离心机,该技术可用于混合物中分离蛋白。如图所示,用极高的角速度旋转封闭的玻璃管一段时间后,管中的蛋白会按照不同的属性而相互分离、分层,且密度大的出现在远离转轴的管底部。己知玻璃管稳定地匀速圆周运动,管中两种不同的蛋白PQ相对于转轴的距离分别为r2r,则(

A.蛋白P受到的合外力为零B.蛋白受到的力有重力、浮力和向心力

C.蛋白P和蛋白Q的向心力之比为1:2D.蛋白P和蛋白Q的向心加速度之比为1:2

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【题目】如图所示,体积为V的汽缸由导热性良好的材料制成,面积为S的活塞将汽缸的空气分成体积相等的上下两部分,汽缸上部通过单向阀门K(气体只能进汽缸,不能出汽缸)与一打气简相连.开始时汽缸内上部分空气的压强为,现用打气筒向容器内打气.已知打气简每次能打入压强为、体积为的空气,当打气n次后,稳定时汽缸上下调部分的空气体积之比为9:1,活塞重力,空气视为理想气体,外界温度恒定,不计活塞与汽缸间的摩擦.:

(1)当打气n次活塞稳定后,下部分空气的压强;

(2)打气简向容器内打气次数n.

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