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1.如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙、丙所示.取g=10m/s2,则(  )
A.第1s内推力做功为1J
B.第1.5s时推力F的功率为3 W
C.第2s内物体克服摩擦力做的功为W=4.0J
D.第2s内推力F做功的平均功率$\overline{P}$=1.5W

分析 根据v-t图和F-t图可知:第1s内推力没有克服物体的最大静摩擦力,一直静止没有运动;第2s内物体做加速运动;第3s内做匀速运动可知此时f=F=2N,根据功、平均功率和瞬时功率的公式可求得各选项的结果.

解答 解:A、由图可知,第1s内物体的速度为零,故位移为零,推力不做功,故A错误;
B、第1.5s时推力为3N;速度v=1m/s;则推力的功率P=3×1W=3W,故B正确;
C、由第3s内物体做匀速直线运动可知,摩擦力f=F=2N,第2s内物体经过的位移为:$x=\frac{1}{2}×2×1m=1m$,则克服摩擦力做功为:W=fx=2×1J=2J,故C错误;
D、第2s内物体位移为:$x=\frac{1}{2}×2×2m=2m$,推力F做功为:W=Fx=3×2J=6J,第2s内推力F做功的平均功率为:$\overline{P}=\frac{W}{t}=\frac{6J}{1s}=6$W,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查功、平均功率和瞬时功率的计算,在v-t图象中第3s内物体匀速运动时,可得到阻力f=F=2N,是解决本题的关键.

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12.2016年8月13日凌晨,里约奥运会女子蹦床决赛落幕,我国选手何雯娜顶着极大压力,克服伤病困扰,她顽强拼搏,以55.570分获得第四名.图示为何雯娜(看作质点)在比赛中保持该姿势从最高点下落至最低点与蹦床碰后又上升,若空气阻力不计,则下列说法正确的是(  )
A.何雯娜与蹦床接触发生了碰撞,所以系统的动量守恒
B.何雯娜对蹦床的冲量与蹦床对何雯娜的冲量大小相等
C.何雯娜从最高点下落至最低点的过程中,弹力的冲量与重力冲量大小相等
D.何雯娜从与蹦床接触到下落至最低点过程中合力的冲量为零

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12.A、D两点分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,LAB=LBC=LCD,E点在D点正上方并与A点等高.从E点以一定水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,球1和球2从抛出到落在斜面上的过程(不计空气阻力)中,(  )
A.球1和球2运动的时间之比为1:$\sqrt{2}$B.球1和球2抛出时初速度之比为2$\sqrt{2}$:1
C.球1和球2重力做功之比为1:3D.球1和球2动能增加量之比为1:2

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9.如图所示,A、B两小球用轻杆连接,A球只能沿内壁光滑的竖直滑槽运动,B球处于光滑水平面内,不计球的体积.开始时,在外力作用下A、B两球均静止且杆竖直.现撤去外力,B开始沿水平面向右运动.已知A、B两球质量均为m,杆长为L,则下列说法中正确的是(  )
A.A球下滑到地面时,B球速度为零
B.A球下滑到地面过程中轻杆一直对B球做正功
C.A球机械能最小时,B球对地的压力等于它的重力
D.两球和杆组成的系统机械能守恒,A球着地时的速度为$\sqrt{2gL}$

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16.某同学把一体重秤放在电梯的地板上,他站在体重秤上随电梯运动并观察体重秤示数的变化情况.下表记录了几个特定时刻体重秤的示数.(表内时间不表示先后顺序)
时   间t0t1t2t3
体重秤示数/kg45.050.040.045.0
若已知t0时刻电梯静止,则下列说法错误的是(  )
A.t1和t2时刻该同学的质量并没有变化,但所受重力发生变化
B.t1和t2时刻电梯的加速度方向一定相反
C.t3时刻电梯可能向上运动
D.t1和t2时刻电梯的加速度大小相等,运动方向不一定相反

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一质点位于x=-1m处,t=0时刻沿x轴正方向做直线运动,其运动的v-t图象如图所示.下列说法正确的是(  )
A.0~2s内和0~4s内,质点的平均速度相同
B.t=4s时,质点在x=2m处
C.第3s内和第4s内,质点位移相同
D.第3s内和第4s内,质点加速度的方向相反

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13.我国将于2022年举办冬奥运会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道末端AB的A处由静止开始以加速度a=3.6m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24m/s,A与B的竖直高度差H=48m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧.圆弧的半径R=12.5m.助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m.取g=10m/s2
(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小.
(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,求运动员在B、C间运动时克服阻力做功.

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10.静止的实验火箭,总质量为M,当它以对地速度v0喷出质量为△m的高温气体后,火箭的速度为(  )
A.$\frac{△m}{M-△m}$ v0B.-$\frac{△m}{M-△m}$ v0C.$\frac{△m}{M}$ v0D.-$\frac{△m}{M}$ v0

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18.如图所示,光滑管道,A为距离地面高1m的起点,B为圆弧轨道和水平轨道连接点,C为弹簧原长端点,从A点由静止释放0.1kg的小球,最后静止时压缩弹簧至D点,那么(  )
A.小球在A处动能为1J
B.小球在B处的速度为20m/s
C.当小球动能为0.5J时一定位于C、D之间
D.小球位于C、D之间时动能一定大于0而小于1J

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