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5.一质点在光滑水平面上处于静止状态,现对该质点施加水平力F,力F随时间t按如图所示的正弦规律变化,力F的方向始终在同一直线上,在0~4s内,下列说法正确的是(  )
A.2s末,质点距离出发点最远B.2s末,质点的动能最大
C.0~2s内,力F瞬时功率一直增大D.0~4s内,力F做的总功为零

分析 从图象可以看出在前两秒力的方向和运动的方向相同,物体经历了一个加速度逐渐增大的加速运动和加速度逐渐减小的加速运动,2s末速度达到最大,从2秒末开始到4秒末运动的方向没有发生改变而力的方向发生了改变与运动的方向相反,物体又经历了一个加速度逐渐增大的减速运动和加速度逐渐减小的减速的和前2秒运动相反的运动情况,4秒末速度为零,物体的位移达到最大.

解答 解:A、从图象可以看出在前两秒力的方向和运动的方向相同,物体经历了一个加速度逐渐增大的加速运动和加速度逐渐减小的加速运动,第2s末,拉力F方向反向,速度方向不变,所以第2s末,质点离出发点距离还在增大,故A错误.
B、第2s末,拉力F方向反向,速度方向不变,物体要做减速运动,所以第2s末,质点的速度最大,动能最大,故B正确.
C、0~1s内,速度在增大,力F增大,根据瞬时功率p=Fv得力F瞬时功率一直增大,
1~2s内,速度在增大,但是随时间速度增大变慢,而力F随时间减小变快,所以力F瞬时功率减小,故C错误.
D、0~4s内,初末速度都为零,根据动能定理得合力做功为零,所以力F做功为零,故D正确.
故选:BD.

点评 物理图象图型是描述和解决物理问题的重要手段之一,若巧妙运用,可快速解决实际问题,有些题目用常规方法来解,相当繁琐,若能结合图象图型,往往能起到化难为易的奇效.

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15.截面积为0.2m2,共有100匝的圆形线圈处在垂直于线圈平面的匀强磁场中,如图所示,磁感应强度随时间变化的规律是B=0.02t(T),线圈电阻r=1Ω,Rl=3Ω,R2=6Ω,C=30μF,闭合开关S一段时间后,则(  )
A.电容器C的a板带正电
B.通过R2的电流为0.04A
C.线圈的发热功率为1.6×10-3W
D.再断开S,经20s通过Rl的电荷量为4.8×10-6C

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16.现有一个由新材料制成的电阻,某同学要测量其阻值,他的实验步骤如下:

(1)用多用电表的电阻“×10”挡进行测量时表盘的示数如图1,请读出其阻值约为190Ω.
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13.一个用于加速质子的回旋加速器,其核心部分如图所示,D形盒半径为R,垂直D形盒底面的匀强磁场的磁感应强度为B,两D形盒分别与电源相连.下列说法正确的是(  )
A.要使加速器能对质子加速,两盒应该与交变电源相连
B.质子在电场中被加速,加速电压越高,射出的速率v越大
C.D型盒的直径越大,射出的率度v越大
D.质子在磁场中运动的周期随质子速度增大而增大

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20.小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某高度,其速度-时间图象如图所示,则由图象可知(g=10m/s2),以下说法正确的是(  )
A.小球是从5m高处开始下落的B.小球下落的最大速度为5m/s
C.小球能弹起的最大高度为0.45mD.小球能弹起时的初速度为5m/s

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10.光滑的水平面上有两个小球M和N,它们沿同一直线相向运动,M球的速率为5m/s,N球的速率为2m/s,正碰后沿各自原来的反方向而远离,M球的速率变为2m/s,N球的速率变为3m/s,则M、N两球的质量之比为(  )
A.3:1B.1:3C.3:5D.5:7

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17.在下列关于近代物理知识的说法中,正确的是(  )
A.一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变
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C.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
D.铀元素的半衰期为T,当温度发生变化时,铀元素的半衰期也发生变化
E.查德威克发现了中子,其核反应方程为:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n

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14.如图所示,平行板电容器电容为C,板距为d,上板带正电,下板带负电,电荷量均为Q且保持不变,两板间的电场视为匀强电场.有一带电量为-q的油滴正好静止在平行板的正中央,则(  )
A.油滴的质量为$\frac{Qq}{dCg}$
B.将上板稍向上移时,油滴将向上运动
C.将上板稍向下移时,油滴电势能减小
D.将上板稍向右移动时,油滴将向下运动

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15.库仑定律:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,跟它们电荷量的乘积成成正比,跟它们距离成反比,作用力的方向在它们的连线上.公式:$F=k\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$其中k=9.0×109N•m2/c2

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