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17.静止在光滑的水平面上的物体受到水平拉力的作用,该力随时间变化的关系图象如图所示,则下列说法正确的有(  )
A.物体在2s内的位移为零B.4s末物体将回到出发点
C.2s末时物体的速度为零D.物体一直朝一个方向运动

分析 力的大小是恒定的,对于恒力作用下物体的运动,可以使用牛顿第二定律求出加速度,然后结合运动学的公式即可解答.

解答 解:由图可知,负方向的力与正方向的力的大小是相等的.
A、C、物体在0-1s内由静止开始做匀加速直线运动,1-2s内受到与开始时方向相反的力的作用,做匀减速直线运动,匀加速直线运动的加速度大小和匀减速直线运动的加速度大小相等,可知2s末的速度减为零,位移不为零,物体一直向正方向运动.故A错误,C正确;
B、D、2s末的速度减为零,2s后2-4s内物体运动的情况与0-2s内运动的情况相同,所以物体一直向右运动,4s末的位移不为0,不可能回到出发点.故B错误,D正确;
故选:CD

点评 该题考查牛顿第二定律的一般应用,属于基础题,正确分析受力的过程,然后应用公式即可求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,质量为2kg的木箱以2m/s2的加速度水平向右做匀加速运动,在箱内有一劲度系数为50N/m的轻弹簧,其一被固定在箱子的右侧壁,另一端拴接一个质量为1kg的小车,木箱与小车相对静止,如图所示.不计小车与木箱之间的摩擦,则(  )
A.弹簧被压缩8cmB.弹簧被压缩4cmC.弹簧被拉伸8cmD.弹簧被拉伸4cm

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一个理想变压器原线圈和副线圈的匝数分别为n1和n2,正常工作时输入和输出的电压分别为U1和U2,已知n1>n2,则(  )
A.该变压器为降压变压器,U1>U2B.该变压器为降压变压器,U2>U1
C.该变压器为升压变压器,U1>U2D.该变压器为升压变压器,U2>U1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图a所示,将质量为m的物体置于倾角为θ的平板上,当θ从0缓慢增大到90°的过程中,物体所受摩擦力Ff与θ的关系如图b所示,已知物体始终没有脱离平板,物体与平板间的动摩擦因数为0.75.最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度为g,则(  )
A.O-q段图线是直线B.q-$\frac{π}{2}$段图线是直线
C.P=$\frac{3mg}{5}$D.q=$\frac{π}{6}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,一理想变压器的原副线圈匝数比为n1:n2=10:1,一阻值为10Ω的电阻R连接在变压器的副线圈上.若加在原线圈上的电压瞬时值随时间变化规律为u=100$\sqrt{2}$cosl00πt(V),下列说法中正确的是(  )
A.电压表的示数为10$\sqrt{2}$VB.变压器的输入功率为10W
C.电流表的示数为0.1 AD.交变电流的频率为100 Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,质量为m1和m2的两个材料相同的物体用细线相连,在大小恒定的拉力F作用下,先沿水平面,再沿斜面,最后竖直向上匀加速运动,不计空气阻力,在三个阶段的运动中,线上拉力的大小(  )
A.由大变小B.由小变大
C.始终不变且大小为$\frac{m}{{m}_{1}+{m}_{2}}$FD.由大变小再变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.在空中下落的物体,由于空气阻力随着速度的增大而增大,最终会达到一个恒定的速度,称之为收尾速度.一物体质量为m,将它从空中静止释放,最后物体的收尾速度为v,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.若测得物体从释放至达到收尾速度所用时间为t,则物体下落的位移为$\frac{vt}{2}$
B.若测得某一时刻物体下落时的加速度为a,则物体此时的速度为$\sqrt{2ah}$
C.若测得某时物体的加速度为a,此时物体受到的空气阻力为mg-ma
D.若测得物体下落t时间,通过的位移为y,则该过程的平均速度一定为$\frac{y}{t}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住.现用一个恒力F拉斜面,使斜面在水平面上向右做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的是(  )
A.若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零
B.若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零
C.斜面对球的弹力大小与加速度大小无关
D.挡板对球的弹力大小与加速度大小无关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.在水平匀强电场中,将两个不计重力的带电小球M和N分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置,释放后,M、N保持静止,则(  )
A.M的带电量比N的大B.M带正电荷、N带负电荷
C.移动过程中匀强电场对M做负功D.移动过程中匀强电场对N做正功

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