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7.一水平面上的物体在一外力作用下沿水平方向做直线运动,如图所示为通过速度传感器将物体运动的速度随时间的变化规律描绘的图象.已知物体受到的合外力为F,则(  )
A.F在第1s内对物体做正功B.F在前2s内对物体做负功
C.F在第2s内对物体做负功D.F在前3s内对物体做正功

分析 由图象可知物体在各段时间内的速度变化,根据图象直接得出每个时间端的初末速度,判断动能的变化量,根据动能定理即可判断做功情况.

解答 解:A、在第1s内,初速度为0,末速度为2m/s,动能增大,故F做正功,故A正确;
B、在前2s内,初速度为0,末速度为1m/s,动能增大,则F在前2s内对物体做正功,故B错误;
C、在第2s内,物体的速度从2m/s变为1m/s,动能减小,F做负功,故C正确;
D、在前3s内,初速度为0,末速度也为0,动能不变,F不做功,故D错误;
故选:AC

点评 本题主要考查了动能定理的直接应用,解题的关键是能根据图象判断速度的变化情况,难度适中.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小为a,当速度为v时,物体开始做减速运动,加速度的大小为0.5a.
(1)物体从开始运动到最后停下来的总时间是多少?
(2)物体从开始运动到最后停下来发生的总位移是多少?
(3)物体从开始运动到停下来的平均速度多大?

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18.如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、Ek、S分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、与地心连线在单位时间内扫过的面积.下列关系式正确的有(  )
A.TA>TBB.EkA>EkB
C.SA=SBD.$\frac{{{R}_{A}}^{3}}{{{T}_{A}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{B}}^{3}}{{{T}_{B}}^{2}}$

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15.如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R=90m的大圆弧和r=40m的小圆弧,直道与弯道相切.大、小圆弧圆心O、O'距离L=100m.赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g=10m/s2,π=3.14).则赛车(  )
A.在绕过小圆弧弯道后加速B.在大圆弧弯道上的速率为45m/s
C.在直道上的加速度大小为5.63m/s2D.通过小圆弧弯道的时间为5.85s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示的装置在外力F的作用下沿水平方向向左匀速直线运动,已知甲、乙两物体的质量分别为m、M,斜面的倾角为θ,重力加速度为g,当整个装置向左一起运动x时,乙对甲所的功为(  )÷
A.$\frac{Fxm}{M+m}$B.$\frac{Mgx}{tanθ}$C.0D.$\frac{1}{2}$mgsin2θ

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3.下列说法正确的是(  )
A.电流磁效应的发现改变了人们的自然观、世界观和思维方式
B.法拉第寻找10年之久的“磁生电”终于被他发现,从此宣告了电磁学的诞生,使人类社会迈入了电气化的时代序幕
C.奥斯特能够发现电磁感应现象,是他坚信自然力是统一的,可以相互转化的
D.“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应

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10.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上放有一金属棒MN.现从t=0时刻起,给棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好.下列关于棒的速度v,加速度a、摩擦力f随时间t变化的关系图象,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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7.某天文爱好者想了解某行星的平均密度,他在互联网査阅资料时,只查到了该行星的卫星的最小公转周期为120min.已知万有引力常量G=6.67×10-11Nm2/kg2,π取3.14.请你帮该天文爱好者估算一下该行星的平均密度为(  )
A.2.7×102kg/m3B.2.7×103kg/m3C.2.7×l04kg/m3D.2.7×105kg/m3

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8.关于一定量的气体,下列说法正确的是(  )
A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和
B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低
C.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
D.气体从外界吸收热量,其内能一定增加

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