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9.一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去力F,其v-t图象如图所示.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则下列关于力F的大小和力F做功W的大小关系式正确的是(  )
A.W=μmgv0t0B.W=$\frac{3}{2}$μmgv0t0C.F=μmgD.F=2μmg

分析 对0-t0过程和0-3t0过程分别运用动量定理列式,可以求出水平恒力F的大小;由图象求出0-t0过程的位移,可以进一步求力F的功

解答 解:CD、对0-t0过程和0-3t0过程,由动量定理
Ft0-μmgt0=mv0
Ft0-μmg(3t0)=0
解得
F=3μmg
故CD错误;
AB、由图象
0-t0过程的位移
x=$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{2}$
故推力的功
W=Fx=$\frac{3}{2}$μmgv0t0
故A错误,B正确
故选:B

点评 本题关键对加速过程和全部过程运用动量定理求出推力与摩擦力的关系,然后根据功的定义求解推力的功;本题也可根据牛顿第二定律和运动学公式联立求出推力,但用动量定律较为简洁

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在平面平行.已知a点的电势为10V,b点的电势为14V,d点的电势为2V,如图,由此可知c点的电势为6V,在图中画出电场的方向示意图.(要求留有作图痕迹)

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20.如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.30m.在轨道所在空间存在竖直向下的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度的大小E=1.0×104N/C.现有一电荷量q=+1.0×10-4C,质量m=0.10kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点以一定的初速度向右运动,已知PB长s=1m,带电体与轨道AB间的动摩擦因数μ=0.5,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C.取g=10m/s2
(1)求带电体通过C点时的速度vC的大小.
(2)求带电体在P点的初速度v0的大小.
(3)现使电场方向改为水平向右、大小不变,带电体仍从P点以初速度v0开始向右运动,则在其从P点运动到半圆形轨道的最高点C的过程中,带电体的最大动能是多大?

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17.在如图所示的电路中,电阻R2<R1,若保持电路的总电流不变,那么为了使通过R1的电流稍增大一点,可采用的措施是(  )
A.与R2并联一个比R2小得多的电阻B.与R2并联一个比R2大得多的电阻
C.与R2串联一个比R2小得多的电阻D.与R2串联一个比R2大得多的电阻

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4.均匀细长棒AB,其质量为m,A端用细线悬挂起来且悬线竖直,B端无阻碍地斜向浸没在水池中,当它稳定静止时,棒被浸没部分的长度是全长的$\frac{3}{5}$,如图所示,求棒的密度是多少?

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14.多用电表表盘指针位置如图所示.如果选用的是直流5mA挡,则读数为1.62mA;如果选用的是×10Ω挡,则读数为300Ω.

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1.以下关于物体运动的说法,正确的是(  )
A.速度为零时,加速度也一定为零B.位移方向总与速度方向相同
C.加速度数值减小,其速度可能增加D.加速度增大时,速度一定增加

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18.如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为1m的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为10V、20V、30V,则下列说法正确的是(  )
A.B、E一定处在同一等势面上
B.匀强电场的场强大小为$\frac{20\sqrt{3}}{3}$V/m
C.正点电荷从E点移到F点,则电场力做负功
D.电子从F点移到D点,电荷的电势能增加20eV

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19.如图所示,在一个水平胶木圆盘上有一个带负电荷的金属块P随圆盘一起绕过O点的竖直轴匀速转动,圆盘转动的最大角速度为ω.若在竖直方向加一向下的匀强磁场,仍然保持P随圆盘一起转动,圆盘按图示方向匀速转动的最大角速度为ω′.则下面判断正确的是(  )
①P受到的磁场力方向指向圆心O 
②P受到的磁场力方向背离圆心O 
③ω<ω′
④ω>ω′.
A.①④B.②③C.①③D.②④

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