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15.一个质量为1kg的物体静止在水平面上,物体与水平面的间动摩擦因数为0.2,对物体施加一个大小变化但方向不变的水平拉力F,使物体在水平面上运动了3秒.若要使物体在3秒内运动产生的摩擦热能值最大,则力F随时间t变化的图象应为(  )
A.B.C.D.

分析 根据牛顿第二定律求出加速度,由位移公式求出各段时间内物体的位移,再计算摩擦力做功产生的热能,最后确定哪种情况热能最大.

解答 解:A.在0-1s内,F<μmg=0.2×1×10=2N,物体静止不动.在1-2s内,加速度a1=$\frac{F-μmg}{m}$=1m/s2,位移x1=$\frac{1}{2}$a1t2=$\frac{1}{2}$m,第2s末的速度v=a1t1=1×1m/s=1m/s,在2-3s内,加速度a2=$\frac{F-μmg}{m}$=3m/s2,位移x2=vt+$\frac{1}{2}$a2t2=2.5m,则总位移为x=3m,根据功能关系,因摩擦力做功产生的热能为Q=μmgx=2×3=6J;
B.在0-1s内,a1=$\frac{F-μmg}{m}$=1m/s2,第1s末速度为v1=a1t1=1m/s.位移x1=$\frac{1}{2}$a1t2=$\frac{1}{2}$m,在1-2内,加速度a2=$\frac{F-μmg}{m}$=-1m/s2,位移x2=v1t-$\frac{1}{2}$a2t2=0.5m,
第2s末速度为v2=v1+a2t2=0,在2-3s内,加速度a3=$\frac{F-μmg}{m}$=3m/s2,位移x3=$\frac{1}{2}$a3t2=1.5m,则总位移为2.5m,根据功能关系,因摩擦力做功产生的热能为Q=μmgx=2×2.5=5J;
C.在0-1s内,F<μmg,物体静止不动,在1-2s内,加速度a1=$\frac{F-μmg}{m}$=3m/s2,位移x1=$\frac{1}{2}$a1t2=1.5m,第2s末的速度v=a1t1=3m/s,在2-3s内,加速度a2=$\frac{F-μmg}{m}$=1m/s2,位移x2=vt+$\frac{1}{2}$a2t2=3.5m,则总位移为5m,根据功能关系,因摩擦力做功产生的热能为Q=μmgx=2×5=10J;
D.在0-1s内,加速度a1=$\frac{F-μmg}{m}$=3m/s2,第1s末速度为v1=a1t1=3m/s,第1s内的位移x1=$\frac{1}{2}$a1t2=1.5m,在1-2s内,加速度a2=$\frac{F-μmg}{m}$=1m/s2,位移x2=v1t+$\frac{1}{2}$a2t2=3.5m,第2s末速度为v2=v1+a2t2=3.5m/s.在2-3s内,加速度a3=$\frac{F-μmg}{m}$=-1m/s2,则位移x3=v2t-$\frac{1}{2}$a3t2=3m,所以总位移为8m,根据功能关系,因摩擦力做功产生的热能为Q=μmgx=2×8=16J.
由以上分析可知D选项因摩擦力做功产生的热能最大,故D正确.
故选:D.

点评 解答此题的关键是分清各段运动过程,搞清楚各过程的运动性质.本题也可以通过计算加速度和速度,作出速度-时间图象,根据“面积”表示位移,判断位移的大小,再比较因摩擦力做功产生的热能的大小.

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9.如图是密闭的汽缸,外力推动活塞P压缩气体,对缸内气体做功800J,同时气体向外界放热200J,缸内气体的(  )
A.温度升高,内能增加600 JB.温度升高,内能减少200 J
C.温度降低,内能增加600 JD.温度降低,内能减少200 J

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6.质量为1kg的小球A以4m/s的速度与质量为2kg的静止小球B正碰,关于碰后A球速度v1′和B球速度v2′,下面可能的是(  )
A.v1′=v2′=$\frac{4}{3}$m/sB.v1′=1m/s,v2′=1.5m/s
C.v1′=-1m/s,v2′=2.5m/sD.v1′=-4m/s,v2′=4m/s

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3.以下说法正确的是(  )
A.热量只能由高温物体传递给低温物体
B.物体温度不变,其内能一定不变
C.对大量事实的分析表明:热力学零度不可能达到
D.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做内能

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10.一质量m=0.5kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角为37°足够长的斜面,某同学利用DIS实验系统测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,如图所示为通过计算机绘制出的滑块上滑过程的v-t图象(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2).求:
(1)滑块冲上斜面过程中加速度的大小;
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(4)滑块能否返回到出发点.

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20.如图所示,将一质量为m的小球从空中A点以水平速度v0抛出,经过一段时间后,小球经过B点,此过程中,小球的动能变化△EK=$\frac{3}{2}$mv02,不计空气阻力,则小球从A到B(  )
A.下落高度为$\frac{3{v}_{0}^{2}}{2g}$B.速度增量为v0,方向竖直向下
C.运动方向改变的角为60°D.经过的时间为$\frac{2{v}_{0}}{g}$

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7.2016年2月11日,美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)团队向全世界宣布发现了引力波,这个引力波来自于距离地球13亿光年之外一个双黑洞系统的合并.已知光在真空中传播的速度为c,太阳的质量为M0,万有引力常量为G.
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(2)黑洞密度极大,质量极大,半径很小,以最快速度传播的光都不能逃离它的引力,因此我们无法通过光学观测直接确定黑洞的存在.假定黑洞为一个质量分布均匀的球形天体.
a.因为黑洞对其他天体具有强大的引力影响,我们可以通过其他天体的运动来推测黑洞的存在.天文学家观测到,有一质量很小的恒星独自在宇宙中做周期为T,半径为r0的匀速圆周运动.由此推测,圆周轨道的中心可能有个黑洞.利用所学知识求此黑洞的质量M;
b.严格解决黑洞问题需要利用广义相对论的知识,但早在相对论提出之前就有人利用牛顿力学体系预言过黑洞的存在.我们知道,在牛顿体系中,当两个质量分别为m1、m2的质点相距为r时也会具有势能,称之为引力势能,其大小为Ep=-G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{r}$(规定无穷远处势能为零).请你利用所学知识,推测质量为M′的黑洞,之所以能够成为“黑”洞,其半径R最大不能超过多少?

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4.某质量为m的卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道离地面的高度等于地球的半径R,已知地球表面的重力加速度为g,忽略地球的自转效应,则(  )
A.卫星的绕行速度大小为$\frac{1}{2}$$\sqrt{gR}$
B.卫星的绕行周期大小为2π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$
C.卫星所在处的重力加速度大小为$\frac{1}{2}$g
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6.关于功和能,下列说法正确的是(  )
A.功不仅有大小,而且有方向
B.做匀速圆周运动物体的向心力不做功
C.任何情况下,功都等于力和位移的乘积
D.重力势能是标量,不可能有负值

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