A. | 细线拉力的瞬时功率满足P=4t | B. | 细线的拉力大小为3 N | ||
C. | 圆筒转动的角速度满足ω=5t | D. | 在0~2 s内,电动机做的功为2J |
分析 根据图象得出物体物体速度随时间变化的关系式,圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据v=ωR求出角速度随时间的变化关系,根据图象求出加速度,再根据牛顿第二定律求出拉力,根据P=Fv求解细线拉力的瞬时功率,根据能量守恒求出在0-2s内,电动机做的功.
解答 解:A、物体运动的加速度为:a=$\frac{△v}{△t}=\frac{2}{2}=1m/{s}^{2}$
根据牛顿第二定律得:F-μmg=ma
解得:F=1×1+0.2×10=3N;
细线拉力的瞬时功率为:P=Fv=3t,故A错误,B正确;
C、根据图象可知,小物体做匀加速直线运动,速度随时间变化的关系式为v=t,圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,
根据v=ωR得:ω=5t;故C正确;
D、物体在2s内运动的位移为:x=$\frac{1}{2}×2×2=2m$,
根据能量守恒可知,电动机做的功转化为物体和圆筒的动能以及克服摩擦力做的功,则有:
W=$\frac{1}{2}(M+m){{v}_{2}}^{2}$+fx=$\frac{1}{2}×(1+1)×{2}^{2}+0.2×10×2=8J$,故D错误.
故选:BC
点评 本题考查牛顿第二定律、速度时间图象的性质、圆的性质等内容,要求能正确理解题意,并分析物体的爱力情况及能量转化过程,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的速度不变 | B. | 小球的向心加速度突然减小 | ||
C. | 悬线的拉力突然减小 | D. | 小球的角速度突然增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 原子核的平均结合能越大,则原子核中核子的平均质量就越小,在核子结合成原子核时平均每个核子的质量亏损就越小 | |
B. | 一个氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级,该氢原子放出光子,电子动能增加,总能量增加 | |
C. | 原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级跃迁到c能级状态时将要吸收波长为$\frac{{λ}_{1}{λ}_{2}}{{λ}_{1}-{λ}_{2}}$的光子 | |
D. | 放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射处γ射线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R1>R2 | B. | R1<R2 | C. | R1=R2 | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由于a=$\frac{{v}^{2}}{r}$,所以线速度大的物体向心加速度大 | |
B. | 由于a=ω2r,所以角速度大的物体向心加速度大 | |
C. | 由于v=ωr,所以角速度大的物体线速度大 | |
D. | 由于ω=2πf,所以频率大的物体角速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 自由落体加速度也叫重力加速度,既有大小又有方向 | |
B. | 在地球上同一地点,一切物体在自由落体运动中的加速度都是相同的 | |
C. | 物体在地球赤道处的重力加速度比在两极时的小一些 | |
D. | 在地面上不同地方,重力加速度的大小是不同的,它们相差很大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由于F1、F2大小相等、方向相反,故系统动量守恒 | |
B. | 当弹簧的形变量最大时,A、B均处于平衡状态 | |
C. | 当弹簧的弹力与F1、F2大小相等时,A、B的动能均达到最大值 | |
D. | 由于F1、F2大小相等、方向相反,故系统机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 21H和31H在常温下就能够发生聚变 | |
B. | x是中子 | |
C. | 这个反应释放的核能为△E=(m1+m2-m3-m4)c2 | |
D. | 我国大亚湾核电站就是利用轻核的聚变释放的能量来发电的 |
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