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【题目】一木块放在水平地面上,在力F=2N作用下向右运动,水平地面AB段光滑,BC段粗糙,木块从A点运动到C点的v﹣t图如图所示,取 g=10m/s2,则(  )

A. t=6s时,拉力F的功率为8W

B. t=6s时,物体克服摩擦力的功率为3.5W

C. 拉力在AC段做功为38J

D. 物体在BC段克服摩擦力做功为38J

【答案】AC

【解析】AB段的加速度.物体的质量BC段的加速度.根据牛顿第二定律得,F-f=ma2,则摩擦力f=1N.所以t=6s时,拉力F的功率P=Fv=2×4W=8W,克服摩擦力的功率P′=fv=1×4W=4W.故A正确,B错误.AC段的位移x=×(2+3)×2+×(3+4)×4m=19m,则拉力F做的功W=Fx=38J.故C正确.物体在BC段的位移x2×(3+4)×4m14m.则物体在BC段克服摩擦力做功Wf=fx2=1×14J=14J.故D错误.故选AC

练习册系列答案
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【题目】某物体作匀变速直线运动,其位移与时间的关系为x=t+t 2(m),则当物体速度为5m/s时,物体已运动的时间为(  )
A.2s
B.4s
C.6s
D.8s

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【题目】下列说法正确的是

A.在水平面上滑动的物块,最终停下来,是由于没有外力维持它运动

B.所受合力较大的物体,加速度一定很大

C.伽利略的理想斜面实验是牛顿第一定律的实验基础

D.几个力的合力,一定大于其中任意一个分力

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【题目】如图所示,把两个弹簧振子悬挂在同一支架上,已知甲弹簧振子的固有频率为8 Hz,乙弹簧振子的固有频率为72 Hz,当支架在受到竖直方向且频率为9 Hz的驱动力作用下做受迫振动时,则两个弹簧振子的振动情况是(  )

A.甲的振幅较大,且振动频率为8 Hz
B.甲的振幅越大,且振动频率为9 Hz
C.乙的振幅较大,且振动频率为9 Hz
D.乙的振幅较大,且振动频率为72 Hz

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【题目】如图所示的AB两个物体,距地面高度为45mA物体因在运动过程中阻力不计,其加速度为自由落体加速度g=10m/s2,B物体由于受到阻力作用,其加速度大小为9m/s2,方向为竖直向下,与高度相比AB两物体均可视为质点,求:

(1)AB两物体同时由静止释放,求当物体A落地时物体B离地距离;

(2)若要使两物体同时落地,在B物体由静止释放后,则需要经过多长时间将A物体由静止释放;

(3)若将B物体移到距地面高度36m的正下方C点,则同时由静止释放AB两物体,A物体能否在B落地前追上B,若能,计算其追上的位置距地面的距离,若不能,则在A释放时至少给A物体多大的竖直向下初速度,才能追上B物体?

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【题目】如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图像如图乙所示,g10m/s2。求:

(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ和拉力F的大小;

(2)t=6s时物体的速度大小,并在图乙上将6s内物体运动的v-t图像补画完整,要求标明有关数据。

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【题目】如图所示,水平面内的等边三角形ABP的边长为L,顶点P恰好位于一倾角为300的光滑,绝缘直轨道O′P的最低点, O′为竖直投影点O处三角形AB边的中点,现将一对等量异种电荷固定于AB两点,各自所带电荷量为Q,在光滑直导轨O′P上端O′处将质量为m,带电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响)由静止开始释放,取无穷远处电势为零,静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力可忽略,则小球沿轨道O′P下滑过程中(

A. 小球刚释放时的加速度大小为0.5g

B. 小球的电势能先增大后减小

C. 小球到达轨道底端P的速度为

D. 轨道O′与P处场强大小之比为

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【题目】以下有关电场和磁场的叙述中,正确的是(

A.电场和磁场都是物质存在的一种形式

B.电场线和磁感线都是客观存在的

C.电场线和磁感线都是不封闭的曲线

D.电场线和磁感线都只能是平行的直线

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【题目】光滑水平地面上,AB两物体质量都为mA以速度v向右运动,B原来静止,左端有一轻弹簧,如图所示,当A撞上弹簧,弹簧被压缩最短时(

A. AB系统总动量仍然为mv B. AB为系统的机械能守恒

C. B的动量达到最大值 D. AB的速度相等

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