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17.如图所示,质量为2kg的物体在水平恒力F的作用下在地面上做匀变速直线运动,位移随时间的变化关系为x=t2+t,物体与地面间的动摩擦因数为0.4,取g=10m/s2,以下结论正确的是(  )
A.水平恒力F的大小为4NB.水平恒力F的大小为12N
C.物体的位移为12m时速度为7m/sD.匀变速直线运动的初速度为1m/s

分析 根据物体做匀变速直线运动的位移时间公式得出物体的初速度和加速度,结合牛顿第二定律求出水平恒力.根据匀变速直线运动的速度位移公式求出物体位移为12m时的速度.

解答 解:AB、根据牛顿第二定律得,F-μmg=ma,解得F=ma+μmg=12N.故A错误,B正确.
D、根据$x={v}_{0}^{\;}t+\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}={t}_{\;}^{2}+t$,得${v}_{0}^{\;}=1m/s$,$\frac{1}{2}a=1$即$a=2m/{s}_{\;}^{2}$,故D正确;
C、根据${v}_{\;}^{2}-{v}_{0}^{2}=2ax$,知${v}_{\;}^{2}-{1}_{\;}^{2}=2×2×12$,解得:v=7m/s,故C正确;
故选:BCD

点评 本题综合考查了牛顿第二定律和运动学公式,知道加速度是前后联系的桥梁,通过加速度,可以根据力求运动,也可以根据运动求力.

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7.有关电场强度的理解,下述说法错误的是(  )
A.由E=$\frac{F}{q}$可知,是电场强度的定义式,适用于任何电场
B.由E=$\frac{KQ}{{r}^{2}}$可知,当r→∞时,E=0
C.由UAB=Ed,在匀强电场中,只要两点间距离相等,则它们之间的电势差就相等
D.电场强度是反映电场本身特性的物理量,与是否存在检验电荷无关

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8.如图所示为电场中的一条电场线,A、B为其上的两点,用EA与EB表示A、B两点的场强,用φA与φB表示A、B两点的电势.以下说法正确的是(  )
A.EA与EB一定不相等,φA与φB一定不相等
B.EA与EB可能相等,φA与φB可能相等
C.EA与EB一定不相等,φA与φB可能相等
D.EA与EB可能相等,φA与φB一定不相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.2016年10月19日凌晨3点31分,天宫二号在离地球393公里的近圆轨道上绕地球500多圈后与神舟十一号在太空牵手,完成了交会对接.由于组合体运行的轨道处有极稀薄的气体,若组合体只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,将组合体的轨道看作圆周.则组合体在之后的运动过程中,下列判断正确的是(  )
A.卫星的高度将逐渐降低
B.由于气体阻力做负功,卫星动能将逐渐减少
C.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变
D.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小量

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.一个质量m=3千克的物体,在n个恒力的作用下处于静止状态,现在撤掉其一个方向竖直向上的恒力F=6N,设其它恒力保持不变,则这个物体在2s末的速度大小为4m/s,方向竖直向下.

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2.一物体自空中O点由静止开始自由下落,途经A点后落到地面上B点,物体落到B点时的速度是落到A点时速度的$\frac{4}{3}$倍,A、B间距离为0.35 m,取重力加速度g=10 m/s2,下列说法正确的是(  )
A.A物体从0点运动到A点的时间为0.2 s
B.物体从0点运动到地面的时间为0.5 s
C.0点离地面的高度为0.8 m
D.物体刚落到地面上B点时的速度大小为3 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示.质量为208g.容积为200cm3的玻璃瓶.在大气压强为75cmHg.温度为27℃时.瓶口向下缓慢压入水中,到某处时玻璃瓶自己浮在水中,到某处时玻璃瓶自己浮在水中,如该处水温为7℃,玻璃密度为2.6g/cm3,这时瓶内水面在水下多深处?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.图中电阻R1、R2、R3的阻值相等,电池的内阻不计,开关K接通关,流过R2的电流是I1,开关K接通后,流过R2的电流是I2,则$\frac{{I}_{2}}{{I}_{1}}$=?

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12.如图所示,电荷量q=+10-10C,质量m=10-20kg的粒子,经电势差为U=200V的恒定电压由静止加速后,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,水平放置的两平行金属板AB间的距离d=8cm,板长l=8cm,粒子飞出平行板电场,进入界面MN、PS的无电场区域.两界面MN、PS相距L=12cm,D是中心线RD与界面PS的交点,带电粒子重力不计.
(1)求粒子沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场的速度v0
(2)在AB板间加U0=300V的恒定电压,求粒子穿过界面MN打到界面PS上的点到D点的距离y1
(3)若在AB板间加如图b所示的方波电压,U0=300V,求t=0时刻进入的粒子穿过界面MN打到界面PS上的点到D点的距离y2

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