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15.如图所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg的物体在F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,则下列说法中正确的是(g取10m/s2)(  )
A.物体加速度大小为0.5m/s2B.F的大小为21N
C.4s末F的功率大小为42WD.4s内F做功的平均功率为10.5W

分析 通过牛顿第二定律求出拉力F的大小,根据速度时间公式求出4s内物体的位移,从而知道力的作用点的位移大小,根据功的公式求出拉力做功的大小.根据功率的公式求出拉力F的平均功率和瞬时功率.

解答 解:A、根据速度时间图线知,物体的加速度为:a=$\frac{2}{4}m/{s}^{2}=0.5m/{s}^{2}$,故A正确.
B、根据牛顿第二定律得:2F-mg=ma,解得:F=$\frac{mg+ma}{2}=\frac{20+2×0.5}{2}N=10.5N$,故B错误.
C、4s末F作用点的速度为:v=2×at=2×0.5×4m/s=4m/s,则拉力F的功率为:P=Fv=10.5×4W=42W,故C正确.
D、4s内F作用点的位移为:x=$2×\frac{1}{2}a{t}^{2}=0.5×16m=8m$,则F做功的平均功率为:P=$\frac{Fx}{t}=\frac{10.5×8}{4}W=21W$,故D错误.
故选:AC.

点评 本题的易错点在于认为物体的位移等于F作用点的位移,实际上F作用点的位移和速度是物体位移和速度的2倍.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列说法中正确的是(  )
A.波长由长到短的排列顺序是:γ射线、红外线、紫外线、无线电波
B.紫外线能促使荧光物质发出荧光
C.利用光敏电阻制成光传感器可实现将电信号向光信号的转化
D.光速不变原理说的是光在任何介质中运动的快慢是相同的

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,在同一均匀介质中有S1和S2两个波源,这两个波源的频率、振动方向均相同,且振动的步调完全一致,S1与S2之间相距为4m,若S1、S2振动频率均为10Hz,两列波的波速均为10m/s,B点为S1和S2连线的中点,今以B点为圆心,以R=BS1为半径画圆.
(1)该波的波长为多少?
(2)在S1、S2连线之间(S1和S2两波源点除外)振动减弱的点有几个?
(3)在该圆周上(S1和S2两波源点除外)共有几个振动加强的点?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图所示是用双缝干涉测光的波长的实验设备示意图.
(1)图中①是光源,⑤是光屏,它们之间的②③④依次是滤光片、单缝和双缝.
(2)以下哪些操作能够增大光屏上相邻两条亮纹之间的距离B
A.增大③和④之间的距离
B.增大④和⑤之间的距离
C.将红色滤光片改为绿色滤光片
D.增大双缝之间的距离
(3)在某次实验中,已知双缝到光屏之间的距离是600mm,双缝之间的距离是0.20mm,两相邻条纹间的距离是1.2mm,由此可计算出该实验中测得的单色光的波长为4×10-7m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.2013年9月13日凌晨3时,美国宇航局科学家宣布,1977年9月5日发射升空的“旅行者1号”探测器经过约36年的长途跋涉,终于飞出了太阳系,进入星际空间,则以下说法正确的是(  )
A.在分析探测器36年的运动时,不能将其视为质点
B.研究探测器的姿态控制问题时,能将其视为质点
C.研究探测器的运动时,可选太阳为参考系
D.2013年9月13日凌晨3时为一段时间

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.套圈游戏是一项很受欢迎的群众运动,要求每次从同一位置水平抛出圆环,套住与圆环前端水平距离为3m的20cm高的竖直细杆,即为获胜.一身高1.4m儿童从距地面lm高度水平抛出圆环,圆环半径为10cm,要想套住细杆,他水平抛出的速度可能为(g=10m/s2
(  )
A.7.4 m/sB.7.6 m/sC.7.8 m/sD.8.2 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,以一定的初速度竖直向上从A点抛出一个小球,小球上升的最大的高度为H,假设空气阻力的大小恒为f,则从抛出至落到出发点下方h处的B点过程中,小球克服空气阻力做功和小球重力势能的变化量别为(  )
A.f(2H+h);mghB.-f(2H+h);-mghC.-f(2H+h);mghD.f(2H+h);-mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图为玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有(  )
A.电子轨道半径减小,动能增大
B.氢原子跃迁时,可发出各种频率的光谱线
C.由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小
D.由n=4跃迁到n=3时发出光的波长最长

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,质量m=1kg的小物体(可视为质点)从光滑曲面上高度H=0.45m处静止释放,到达底端时水平进入轴心距离L=1m的水平传送带,已知物体与传送带间的动摩擦因数为μ=0.4(取g=10m/s2).求:
(1)物体到达曲面底端时的速度大小v0
(2)若传送带静止,则物体滑离传送带右端的速度v1为多大?
(3)若电机带动传送带以速率v2=4m/s顺时针转动,则传送带将物体从左端传送到右端的过程中电机多做了多少功.

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