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14.某物体放在粗糙的水平面上,初速为零,第一次用力F推,第二次用力F拉,如图所示:两次力F大小、物体位移X和θ角都相同,那么(  )
A.力F对物体做功相等
B.摩擦力对物体做功相等
C.发生相同位移X时力F的瞬时功率不等
D.发生相同位移X时所用时间不等

分析 向右下方推物体时,压力大于重力,故摩擦力大于μmg;
向右上方拉物体时,压力小于重力,故摩擦力小于μmg;
比较得到第一次加速度小,加速时间长,再根据功、功率的定义分析.

解答 解:A、根据公式W=FScosθ,拉力和推力的功相同,位移相同,拉力的水平分量相同,做功相同,故A正确;
B、向右下方推物体时,压力大于重力,故摩擦力大于μmg,向右上方拉物体时,压力小于重力,故摩擦力小于μmg,
两次摩擦力不同(压力不同),位移相同,故摩擦力做功不同,故B错误;
C、根据牛顿第二定律可知,两次的加速度不同,根据v2=2ax可知,末速度不同,根据P=Fvcosθ可知,瞬时功率不同,故C正确;
D、根据x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$可知,所需时间不同,故D正确
故选:ACD

点评 本题关键是明确功的求法,能分析出第一次物体对地的压力大,摩擦力大,故物体加速度小,做功时间长,功率小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,有五根完全相同,电阻都为R的金属杆,其中四根固连在一起构成正方形闭合框架,正方向边长为L,固定在绝缘水平桌面上,另一根金属杆ab搁在其上且始终接触良好,匀强磁场垂直穿过桌面,磁感应强度为B,不计ab杆与框架的摩擦,当ab杆在外力F作用下以速度v匀速沿框架从左端向右端运动过程中(  )
A.ab杆产生的电动势不变,外力F保持不变
B.外力F先增大后减小
C.桌面对框架的水平作用力最小值Fmin=$\frac{{{B^2}{L^2}v}}{2R}$
D.正方形框架的发热功率总是小于ab杆的发热功率

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5.下列关于物理学史实的说法正确的是(  )
A.汤姆逊发现了中子,被称为“中子之父”
B.玻尔根据黑体辐射的规律,提出了能量子的观点
C.普朗克的α粒子散射实验,奠定了原子的核式结构模型
D.康普顿研究石墨对X射线散射,证实了光子有动量,进一步揭示了光子的粒子性

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2.图中的圆a、b、c,其圆心均在地球的自转轴线上,对环绕地球做匀速圆周运动的卫星而言(  )
A.卫星的轨道可能为aB.卫星的轨道可能为b
C.卫星的轨道可能为cD.同步卫星的轨道一定为b

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9.用质子轰击锂核(${\;}_{3}^{7}$Li)生成两个α粒子.已知质子质量Mp=1.0078u,锂核质量为MLi=7.0160u,α粒子质量为Mα=4.0026u,质子的初动能是EK=0.6MeV.(1u相当于931,5MeV的能量)求:
(1)写出核反应方程;
(2)核反应前后发生的质量亏损及核反应过程中释放的能量△E;
(3)核反应释放的能量全部用来增加两个α粒子的动能,则核反应后两个α粒子具有总能量是多少.

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19.如图所示,OA是长为L的粗糙木板,在其A端放一质量为m的物体,现使O端不动,A端缓慢抬起一角度θ后静止,物体始终相对木板静止,则木板对物体的摩擦力与支持力对物体做功情况,下列说法正确的是(  )
A.摩擦力对物体做负功B.摩擦力对物体不做功
C.支持力对物体做正功D.支持力对物体不做功

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6.如图所示,一个矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴转动,当线圈平面转到中性面的瞬间,下列说法中正确的是(  )
A.线圈中的感应电流方向发生改变B.线圈中的磁通量为零
C.线圈中的感应电流为零D.线圈中的每一条边都切割磁感线

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,天链一号04星是一颗地球同步卫星,它与天链一号02星、03星在圆形轨道2上实现组网运行,可为在近地圆形轨道1上运行的天宫二号提供数据中继与测控服务.下列说法正确的是(  )
A.天链一号04星的最小发射速度是11.2km/s
B.天链一号04星的运行速度小于天宫二号的运行速度
C.为了便于测控,天链一号04星相对于地面静止于酒泉飞控中心的正上方
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12.如图所示,一均匀直导体棒质量为m,长为2l,电阻为r,其两端放在位于水平面内间距为l的光滑平行导轨上,并与之良好接触,棒左侧两导轨之间连接一个可控负载电阻(图中未画出);导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面.开始时,(设此时刻t=0时刻),给导体棒一个平行于导轨的初速度v0,在棒的速度由v0变为v1的过程中,通过控制负载电阻的阻值使棒中的电流I保持恒定,导体棒一直在磁场中运动.若不计导轨的电阻,下列说法正确的时(  )
A.导体棒做加速度减小的加速运动
B.导体棒的运动速度由v0减小至v1的时间为t1=$\frac{m({v}_{0}-{v}_{1})}{BlI}$
C.导体棒的运动速度由v0减小至v1的时间内产生的焦耳热为Q=$\frac{Irm({v}_{0}-{v}_{1})}{2Bl}$
D.导体棒的运动速度由v0减小至v1的时间内产生的焦耳热为Q=$\frac{Irm({v}_{0}-{v}_{1})}{Bl}$

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