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【题目】某研究性学习小组对一辆自制遥控车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图所示的v-t图象,已知小车在0t1时间内做匀加速直线运动,t110s时间内小车牵引力的功率保持不变,7s末到达最大速度,在10s末停止遥控让小车自由滑行,小车质量m=05kg,整个过程中小车受到的阻力f大小不变.则以下说法正确的是( )

A. 小车匀加速直线运动时牵引力大小为3N

B. 小车匀加速直线运动的时间t1=2s

C. 小车所受阻力f的大小为2N

D. t110s内小车牵引力的功率P6W

【答案】D

【解析】试题分析: C、在10s末撤去牵引力后,小车只在阻力f作用下做匀减速运动,由图象可得减速时的加速度大小为:a=2m/s2,f=ma=1N,即小车所受阻力f的大小为1N,选项C错误.D、小车在7s-10s内做匀速运动,设牵引力为F,则F=f,由图象可知:vm=6m/s,则P=Fvm=6W,即在t1-10s内小车牵引力的功率为6W,选项D正确.At1时的功率为6W,则此时牵引力为F1=P/v1=2N,选项A错误.B0-t1时间内加速度的大小为,求得时间,故B错误;故选D

练习册系列答案
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【题目】如图所示,平台离水平地面的高度为H=5m,一质量为m=1kg的小球从平台上A点以某一速度水平抛出,测得其运动到B点时的速度为vB=10m/s.已知B点离地面的高度为h=1.8m,取重力加速度g=10m/s2,以水平地面为零势能面.问:

(1)小球从A点抛出时的机械能为多大?

(2)小球从A点抛出时的初速度v0为多大?

(3)B点离竖直墙壁的水平距离L为多大?

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【题目】如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住。现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为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斜面和挡板对球的弹力的合力大于ma

D挡板对球的弹力为ma+mgtan θ

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【题目】波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有 ( )

A. 光电效应现象揭示了光的粒子性

B. 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性

C. 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释

D. 动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等

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【题目】平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面纸面如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为qq>0。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角。已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计重力。粒子离开磁场的射点到两平面交线O的距离为

A B C D

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【题目】如图1所示,小球可视为质点在光滑圆弧槽上的A、之间往复运动,小球的运动视为简谐运动,使用周期性外力驱动小球,得出驱动力频率与振幅之间的关系如图2所示,当驱动力频率为 小球振幅最大。撤去驱动力,小球自由振动,A、点为左右端点,D为最低点,A、点与圆心O的连线与竖直方向之间的夹角相等且均为<5°,已知重力加速度g,求:

1光滑圆弧槽的半径;

2小球运动过程中在最低点D和端点A处对光滑圆弧槽的压力之比

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,固定在地面的斜面体上开有凹槽,槽内紧挨放置六个半径均为r的相同小球,各球编号如图。斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r。现将六个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦。则在各小球运动过程中,下列说法正确的是

A球1的机械能守恒 B球6在OA段机械能增大

C球6的水平射程最大 D有三个球落地点相同

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【题目】如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面纸面内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点。求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角。

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【题目】关于气体的内能,下列说法正确的是________(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)。

A.质量和温度都相同的气体,内能一定相同

B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大

C.气体被压缩时,内能可能不变

D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关

E.一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加

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