A. | 质点第1s内发生的位移为5m | |
B. | 质点的初速度不小于29m/s | |
C. | 质点在第2s内处于失重状态 | |
D. | 质点在第3s末的机械能大于第1s末的机械能 |
分析 根据运动学公式位移公式分析质点第1s内发生的位移大小.根据a-t图象与时间轴所围的面积表示速度的变化量,求出3s内质点的速度变化量,结合质点的运动情况分析质点的初速度.当质点具有向下的加速度时处于失重状态.由牛顿第二定律分析第2s内和第3s内质点所受的拉力,分析2-3s内拉力做功,由功能关系分析机械能的变化,从而比较质点在第3s末的机械能与第1s末的机械能的大小.
解答 解:A、假设第1s末质点的速度为0,则质点第1s内发生的位移为 x=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×{1}^{2}$=5m
据题,质点在3s内竖直向上运动,加速度一直竖直向下,所以质点在3s内一直做减速运动,在第1s末的速度不为零,所以质点第1s内发生的位移应大于5m,故A错误.
B、根据a-t图象与时间轴所围的面积表示速度的变化量,则知质点在3s内速度的减小量△v=10×1+7×1+12×1=29(m/s),要使质点在3s内一直竖直向上运动,则质点的初速度不小于29m/s,故B正确.
C、质点在第2s内的加速度竖直向下,处于失重状态,故C正确.
D、根据牛顿第二定律得,1-2s内,mg-F2=ma2,得:F2=mg-ma2=10m-7m=3m,方向竖直向上,拉力对质点做正功,质点的机械能增加;
2-3s内,mg+F3=ma3,得F3=ma3-mg=12m-10m=2m,方向竖直向下,拉力对质点做负功,质点的机械能;由于质点一直向上做减速运动,则1-2s内的位移小于2-3s内的位移,根据W=Fl可知,F2做的功大于F3做的功,所以1-3s内质点机械能增加,故质点在第3s末的机械能大于第1s末的机械能,故D正确
故选:BCD
点评 解决本题时要正确分析质点的受力情况和运动情况,知道图象的“面积”表示速度的变化量,掌握功能原理:机械能的变化量等于重力以外的力做的功,并能熟练运用.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a为α射线、b为β射线 | B. | a为β射线、b为γ射线 | ||
C. | b为β射线、c为γ射线 | D. | b为γ射线、c为β射线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 曲线甲是O2在0℃时的图象 | |
B. | 无论是0℃还是100℃,中等速率的氧气分子占大多数 | |
C. | 存在某一速率,0℃和100℃时氧气分子数相等 | |
D. | 100℃时O2分子的速率都大于0℃时O2分子的速率 | |
E. | 曲线甲对应的O2分子的总动能大于曲线乙对应的O2分子的总动能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示 | |
B. | 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小 | |
C. | 布朗运动是由液体或气体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的 | |
D. | 液体与大气相接触时,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引 | |
E. | 尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到-293°C |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞机投弹时在P点的正上方 | |
B. | 炸弹落在P点时,飞机在P点的正上方 | |
C. | 飞机飞行速度越大,投弹时飞机到P点的距离应越大 | |
D. | 无论飞机飞行速度多大,从投弹到击中目标经历的时间是一定的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块先受滑动摩擦力作用,后受静摩擦力作用 | |
B. | 由图中的数据可求出皮带的长 | |
C. | 由图中的数据可求出因摩擦产生的热量 | |
D. | 由图中的数据可求出物块与皮带间的动摩擦因数 |
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