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2.如图(甲)所示,静止在水平地面上的物块A,收到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图(乙)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1~t2时间内(  )
A.t1时刻物块的速度为零
B.t2时刻物块的加速度最大
C.t3时刻物块的速度最大
D.t1~t3时间内F对物块先做正功后做负功

分析 根据物体的受力情况判断物体的运动情况,确定何时速度最大,根据牛顿第二定律判断何时加速度最大,根据力的方向和运动方向的关系判F做功的情况.

解答 解:A、0-t1时间内F小于最大静摩擦力,物块处于静止,可知t1时刻物块的速度为零,故A正确.
B、t2时刻,物块所受的合力最大,根据牛顿第二定律知,物块的加速度最大,故B正确.
C、t1-t3这段时间内,拉力大于摩擦力,物块做加速运动,t3时刻后,合力与运动方向相反,做减速运动,所以t3时刻物块的速度最大,故C正确.
D、t1~t3时间内,F的方向与运动方向相同,F一直做正功,故D错误.
故选:ABC.

点评 根据受力情况分析物体运动情况,t1时刻前,合力为零,物体静止不动,t1到t3时刻,合力向前,物体加速前进,t3之后合力向后,物体减速运动.

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12.宇航员在绕地球做匀速圆周运动的空间站中会处于完全失重状态,下列说法正确的是(  )
A.宇航员仍旧受重力的作用B.宇航员受的重力正好充当向心力
C.宇航员不受任何作用力D.宇航员处于平衡状态

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13.(1)用DIS测电源电动势和内电阻电路如图(a)所示,R0为定值电阻.调节电阻箱R,记录电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图(b)所示图线,则该图线选取了$\frac{1}{I}$为纵坐标,由图线可得该电源电动势为4.5V.
(2)现有三个标有“2.5V,0.6A”相同规格的小灯泡,其I-U特性曲线如图(c)所示,将它们与图(a)中电源按图(d)所示电路相连,A灯恰好正常发光,则电源内阻r=2.5Ω,图(a)中定值电阻R0=2Ω
(3)若将图(a)中定值电阻R0换成图(d)中小灯泡A,调节电阻箱R的阻值,使电阻箱R消耗的电功率是小灯泡A的两倍,则此时电阻箱阻值应调到4.80Ω

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10.某人站在某星球上以速度v1竖直上抛一物体,经t秒后物体落回手中,已知星球半径为R,现将此物沿星球表面平抛,要使其不再落回该星球,则抛出的速度至少为多大?

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17.如图表示一定质量的理想气体从状态1出发经过状态2和3,最终又回到状态1.那么,在图的p-T图象中,反映了上述循环过程的是(  )
A.B.C.D.

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7.一小球用轻绳悬挂在某固定点,现将轻绳水平拉直,然后由静止开始释放小球.考虑小球由静止开始运动到最低位置的过程(  )
A.小球在水平方向的速度逐渐先增大后减小
B.小球在竖直方向的速度逐渐先减小后增大
C.到达最低位置时小球线速度最大
D.到达最低位置时绳子的拉力等于小球重力

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14.同步卫星与地心的距离为r1,运行速率为v1,向心加速度为a1;近地卫星运行速率为v2,向心加速度为a2;地球赤道上的物体随地球自转的速率为v3,向心加速度为a3;地球半径为r,则下列比值正确的是(  )
①$\frac{{{{v}_1}}}{{{{v}_2}}}=\sqrt{\frac{r}{{{{r}_1}}}}$              ②$\frac{{{{v}_1}}}{{{{v}_3}}}=\frac{{{{r}_1}}}{r}$             ③$\frac{a_1}{a_2}=\frac{{{{r}^2}}}{{{r}_1^2}}$              ④$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{{r}_{1}}^{2}}{{r}^{2}}$.
A.①③B.②④C.①③④D.①②③

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11.某“驴友”在旅游山谷右侧时遇险,救援人员从左边山顶上,利用绳索下滑到登陆快艇,接着驾驶快艇登陆接近目标,救援被困山上的“驴友”,如图所示,若绳索两端固定好后,为保证行动安全快捷,救援队员先无摩擦自由加速滑到某最大速度再有摩擦减速滑至快艇,到达快艇时速度不得超过5m/s,已知绳长224m,重力加速度g=10m/s2
(1)若救援队员匀减速下降的平均加速度的大小为12.5m/s2,则他在绳索上减速时离船的高度为多少?
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