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5.一质点在xOy平面内的运动轨迹如图所示,质点从坐标原点O开始运动,运动过程中受到二恒力F1、F2作用,最后到达P点.已知恒力F1沿x轴方向,恒力F2沿y轴方向.O、P两点连线与y轴的夹角为θ,则在这一运动过程中,恒力F1的方向为x轴的正方向(填“正”或“负”);恒力F2做的功为正功.

分析 质点从坐标原点O开始做曲线运动,合力应指向轨迹的内侧,分析质点的运动情况可判断F1的方向.由力和位移的关系分析力F2做的功.

解答 解:质点从坐标原点O开始运动,恒力F1的方向必定为x轴正方向.恒力F2的方向为y轴正方向,恒力F2对质点做正功.
故答案为:正,正功.

点评 本题是对质点做曲线运动的条件和受力特点的考查,关键掌握做曲线运动的受力特点:合力应指向轨迹的内侧.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.某人在静止的湖面上竖直向上抛出一个铁球,铁球升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中一定深度,铁球所受阻力随时间变化的图象如图所示,以v、a、F、Ek分别表示小球的速度、加速度、所受合外力和动能四个物理量.下列图中能正确反映运动过程各量随时间变化的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在研究平抛物体的运动时,需要通过实验验证平抛运动物体在竖直方向上是否做自由落体运动,在水平方向上是否做匀速运动.我们采用如图装置将平抛运动与自由落体运动跟水平匀速运动分别进行比较.装置中.三个电磁铁分别将三个小铁球A、B、C吸住,断电后,铁球被释放,A球沿斜槽轨道运动到0点处做平抛运动.
(1)要判断铁球A被水平抛出后的运动在竖直方向上是否做自由落体运动.需耍将A球的平抛运动与B球的自由落体动进行比较,在不使用计时仪器的情况下,可以采用观察两球同时释放后能否同时落地来得到结论,要达此目的.安装轨道和B球时,要使O点与B球高度相同.
(2)耍判断A球被水平抛山后的运动在水平方向上是否是匀速运动,需要将A球的平抛运动与C球的匀速运动进行比较,为便于观察和比较,在不使用计时器的情况下,除保证两球沿同样的轨道同时由静止释放外,还必须保证两球释放的位置到轨道末端的竖直高度相同(选填“相同”或“不相同”)
(3)仅靠少量几次实验得到的结论往往是不可靠的,为此,我们还要综合各种情况进行更多次数的实验和归纳分析.在以下“各种情况”中,有助于得到可靠结论的是ABD.
A.改变A球做平抛运动的初速度,多次实验
B.改变A球做平抛运动的高度,多次实验
C.改变O点与B球间的水平距离.多次实验
D.改变两个斜轨道间的竖直高度,多次实验.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,A、B两质点以相同的水平速度v抛出,A在竖直平面内运动,落地点在P1;B在光滑的斜面上运动,落地点在P2,P1、P2在同一水平面上.不计空气阻力,则下列说法中正确的是(  )
A.A、B的运动时间相同B.A、B沿x轴方向的位移相同
C.A的轨迹是抛物线,B的轨迹是椭圆D.A、B落地点的速率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.一条河宽100m,水流的速度恒为3m/s,一条小船在静水中的速度为4m/s,关于船过河的过程,下列说法正确的是(  )
A.若船头垂直河岸过河,船的运动速度是5m/s
B.船过河的最短时间是20s
C.船的运动轨迹可以垂直河岸到正对岸上岸
D.船要在正对岸上岸,过河需用25s的时间

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.以下说法正确的是(  )
A.法拉第发现了电场中电场线的存在
B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得静电力常量
C.牛顿发现了万有引力定律,并最先计算出了地球的质量
D.带电体的电荷量只能是元电荷的整数倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,水平放置的两平行的金属板A、B带电量均异种电荷,A板带负电荷,B板接地,P是A、B两板中间的一点,若将A板向上平移到虚线位置.则P点的电场强度E和电势φ的变化情况是(  )
A.E不变,φ不变B.E变小,φ变低C.E变大,φ变高D.E变大,φ变低

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.甲乙两车同时从同一地点出发,甲以6m/s的速度作匀速直线运动,乙以初速度为零加速度为1m/s2的加速度启动8秒后做匀速运动和甲同向作直线运动,求:
(1)请在图中作出甲、乙两车的v-t图象;
(2)再次相遇时前,经过多长时间两车相距的距离最大?最大距离是多少?
(3)再次相遇时两车运动的时间是多少?

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15.如图所示,长为L,倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为v0,则以下说法正确的是(  )
A.A、B两点的电势差一定为$\frac{mgLsinθ}{q}$
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C.若电场是匀强电场,则该电场的场强的最小值一定是$\frac{mgsinθ}{q}$
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