A. | 物体的质量为1kg | B. | 3s末物体的速度为零 | ||
C. | 第1s内力F做功的平均功率为4W | D. | 前3s内力F做的功为9J |
分析 根据物体做匀速直线运动得出摩擦力的大小,结合速度时间图线得出匀加速直线运动的加速度,根据牛顿第二定律求出物体的质量.根据牛顿第二定律求出匀减速直线运动的加速度,结合速度时间公式求出3s末的速度.根据位移时间公式,结合功的公式求出前3s内F做功的大小.
解答 解:A、物体在1-2s内做匀速直线运动,f=F2=2N,在0-1s内做匀加速直线运动,加速度${a}_{1}=\frac{△v}{△t}=\frac{2}{1}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,根据牛顿第二定律得,F1-f=ma1,解得物体质量m=$\frac{{F}_{1}-f}{{a}_{1}}=\frac{4-2}{2}kg=1kg$,故A正确.
B、2-3s内,物体做匀减速直线运动,匀减速直线运动的加速度大小${a}_{2}=\frac{f-{F}_{3}}{m}=\frac{2-1}{1}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$,3s末的速度v3=v-a2t=2-1×1m/s=1m/s,故B错误.
C、第1s内,物体的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}×1×2m=1m$,则F做功的平均功率$\overline{P}=\frac{{F}_{1}{x}_{1}}{{t}_{1}}=\frac{4×1}{1}W=4W$,故C正确.
D、第1s内,F做功W1=F1x1=4×1J=4J,第2s内的位移x2=2×1m=2m,则F做功W2=F2x2=2×2J=4J,第3s内的位移${x}_{3}=vt-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}=2×1-\frac{1}{2}×1×1m=1.5m$,F做功W3=F3x3=1×1.5J=1.5J,则前3s内F做功W=W1+W2+W3=4+4+1.5J=9.5J,故D错误.
故选:AC.
点评 本题考查了牛顿第二定律、速度时间图线的综合运用,知道图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移,加速度是联系力学和运动学的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A点的场强比B的场强大 | |
B. | A点的电势比B的电势低 | |
C. | 负电荷在A点的电势能小于在B的电势能 | |
D. | 正电荷从A点自由释放,电荷将沿电场线运动到B点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A点电势低于B点电势 | |
B. | A点电场强度小于C点电场强度 | |
C. | 烟尘颗粒在A点的动能大于在B点的动能 | |
D. | 烟尘颗粒在A点的电势能小于在B点的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 杆静止时弹簧伸长量为x=$\frac{mgsinα}{k}$ | |
B. | 杆获得初速度v0的瞬间,通过R的电流为$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
C. | 杆由v0开始运动直到最后静止,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{Rm{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$ | |
D. | 当杆的速度为v1时,离最初静止时的位置的距离为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{k(R+r)}$ |
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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. | ρSv | B. | ρSv2 | C. | $\frac{1}{2}$ρSv2 | D. | $\frac{1}{2}$ρSv |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0时质点a的速度大小比质点c的小 | |
B. | t=0时质点a的加速度大小比质点c的小 | |
C. | 从t=0时刻开始质点b比质点c先回到平衡位置 | |
D. | 0〜0.5s时间内质点b的振动路程和质点a的相等 | |
E. | 0~0.5s时间内质点a、d的振动位移大小均为5cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车的长度 | B. | 第3s末汽车的速度 | ||
C. | 第3s末汽车牵引力的功率 | D. | 3s内合外力对汽车所做的功 |
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