A. | 为维持小车做匀速运动,恒力F大小为5N | |
B. | 全过程中,摩擦力对木块做功为36J | |
C. | 全过程中,系统产生的内能为16J | |
D. | 全过程中,外力F做功为32J |
分析 首先分析物体m和M的运动情况:m相对于地做匀加速运动,车M相对于地做匀速运动.开始阶段,m的速度小于车的速度,则m相对于车向左滑行,当两者速度相等后,对m、M受力分析,由牛顿第二定律和运动学公式结合,以及速度相等的条件,分别求出m与M车相对于地的位移,两者之差等于m在小车上运动时相对小车滑行的最大距离,由功的定义求功.
解答 解:A、物体m相对木板M向后滑,对地向右做匀加速运动,有?μmg=ma1得a1=μg=2.5m/s2
木板M做匀速运动,有F-μmg=0,得:F=5N,故A正确
B、达到共同速度时,有动能定理得,w=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}$×2(62-22)=32J,故B错误
C、两者速度相同时,有v0+a1t=v得:t=1.6 s,物体m在小车上运动时相对小车向左滑行的距离最大.
m滑行距离:x1=v0t+$\frac{1}{2}$a1t2=6.4m
M滑行距离:x2=vt=6×1.6=9.6m
最大距离:△x=x2-x1=3.2m
系统产生的内能为E=fs=5×3.2=16J,故C正确
D.全过程中,外力F做功为W=fs2=5×9.6=48J,故D错误
故选:AC
点评 牛顿定律和运动公式结合是解决力学问题的基本方法,这类问题的基础是分析物体的受力情况和运动情况,难点在于分析临界状态,挖掘隐含的临界条件
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的 | |
B. | 6种光子中有2种属于巴耳末系 | |
C. | 使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量 | |
D. | 从n=2能级跃迁到基态释放光子的能量小于n=3能级跃迁到n=2能级释放光子的能量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆 | |
B. | 与地球表面上某一经度线所决定的圆是共面同心圆 | |
C. | 与地球表面上的赤道线是共面同心圆,且卫星相对地球表面是静止的 | |
D. | 可以发射一颗静止在北京上空的人造同步卫星 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有弹簧才可以产生弹力 | |
B. | 接触的物体之间发生的弹性形变程度越大,他们之间的弹力就越小 | |
C. | 日常生活中做说的弹簧的“硬”与“软”是指弹簧的轻与重 | |
D. | 日常生活中做说的弹簧的“硬”与“软”是指弹簧的劲度系数的大小 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在B→C过程,外界对气体做正功 | |
B. | 在A→B过程,气体从外界空气里吸收大量热能 | |
C. | 在C→D过程,气体分子的平均动能不变 | |
D. | 在D→A过程,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少 |
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