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8.如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上.在t=0时刻,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动.在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示.已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等.则(  )
A.t0时刻,力F等于0
B.在0到t0时间内,力F大小恒定
C.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变大
D.在t0时刻,物体的速度最大

分析 由图2可知,加速度随时间逐渐减小,方向不变,所以加速度方向始终与速度方向相同,物体做加速运动,当加速度减为零时,速度最大.

解答 解:A、t0时刻,加速度a=0,根据牛顿第二定律知:F=μmg≠0.故A错误.
B、根据F-f=ma,可知,a减小,f不变,所以F减小,故B错误.
C、D、由图2可知,加速度随时间逐渐减小,方向不变,所以加速度方向始终与速度方向相同,物体做加速运动,t0时刻,加速度减为零时,速度最大,所以t0时刻,物体速度增加到最大值,故C正确,D正确;
故选:CD

点评 本题主要考查了速度与加速度的关系,要求同学们能根据加速度图象得出有效信息,运用牛顿第二定律进行分析.

练习册系列答案
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3.如图所示,粒子源S可以不断产生质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计).粒子从O1孔飘进一个水平方向的加速电场(初速不计),再经过小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,方向如图.虚线PQ、MN之间存在着水平向右的匀强磁场,磁场范围足够大,磁感应强度大小为B2.一块折成直角的硬质塑料片abc(不带电,宽度和厚度都很小可忽略,ab边、bc边为塑料片,ac边为缺口)放置在PQ、MN之间,截面图如图,a、c两点分别位于PQ、MN上,ab=bc=L,α=45°.粒子能沿图中虚线O2O3的延长线进入PQ、MN之间的区域.

(1)求加速电压U1
(2)假设粒子与硬质塑料片相碰后,速度大小不变,方向遵循光的反射定律,那么粒子与塑料片第一次相碰后到第二次相碰前做什么运动?
(3)粒子在PQ、MN之间的区域中运动的总时间t和总路程s.

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1.冰的密度是0.9×103㎏/m3,冰的摩尔质量是18g.假设分子为立方体模型,估算相邻分子间的平均距离为3×10-10m.(NA=6×1023mol-1取一位有效数字)

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8.如图1所示,匝数200匝的圆形线圈,面积为50cm2,放在匀强磁场中,线圈平面始终与磁场方向垂直,并设磁场方向垂直纸面向里时,磁感应强度为正.线圈的电阻为0.5Ω,外接电阻R=1.5Ω.当穿过线圈的磁场按图2所示的规律变化时,求:

(1)0~0.1s内a、b两点哪一点的电势高?
(2)0.1s~0.5s内通过R的电流
(3)电阻R所消耗的电功率.

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5.在用自由下落的重锤验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图所示,其中O是起始点,A、B、C、D、E是打点计时器连续打下的5个点,打点频率为50Hz.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C、D、E各店的距离,并记录在图中,回答下列问题;

(1)这五个数据中不符合有效数字读数规则的是12.4cm,应该写成12.40cm
(2)用h表示O点到某计数点的距离,该点对应重锤的瞬时速度为v,重力加速度为g,则实验中要验证的关系式为gh=$\frac{1}{2}$v2(用h、v、g表示)
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