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19.如图甲所示,先将物体A固定在斜面上,给A施加沿斜面向上的拉力F=30N,突然释放物体A,物体开始运动,2s后再撤去拉力F,物体的v-t图象如图乙所示(取沿斜面向上为正方向,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,取物体开始运动为计时起点),g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.物体A的质量1kgB.物体A与斜面间的动摩擦因数0.5
C.斜面的倾角为30°D.前5s内的平均速率为2.2m/s

分析 (1)由图象得出加速上升过程、减速上升过程及加速下降的加速度,然后根据牛顿第二定律列方程求解即可求得质量、斜面倾角及动摩擦因数;
(2)图象与时间轴所围成的面积表示物体通过的位移,由平均速度公式即可求得平均速度.

解答 解:A、设力F作用时物体的加速度为a1,对物体进行受力分析由牛顿第二定律可知:
F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1
撤去力后,由牛顿第二定律有:mgsinθ+μmgcosθ=ma2
物体3s后开始反向,反向加速度mgsinθ-μmgcosθ=ma3
根据速度图象的斜率等于加速度可知:a1=5m/s2;a2=10m/s2
a3=2m/s2
联立解得:θ=37°;μ=0.5;m=2kg;故AC错误,B正确;
D、由图可知,前5s内物体的位移x=$\frac{1}{2}×3×10$-$\frac{1}{2}×2×5$=10m;
故5s内的平均速度$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=$\frac{10}{5}$=2m/s;故D正确;
故选:BD.

点评 本题关键受力分析后,根据牛顿第二定律,运用正交分解法求解出各个运动过程的加速度,然后结合运动学公式列式求解.

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6.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.下列表述正确的是(  )
A.a的原长比b的长B.a的劲度系数比b的小
C.a的劲度系数比b的大D.测得的弹力与弹簧的长度成正比

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7.如图所示,物体A和B的质量分别为m1和m2,其图示直角边长分别为a和b,设B与水平地面间无摩擦,当A由顶端O从静止开始滑到B的底端时,B的水平位移是多少?

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7.A、B为带异种电量的两点电荷,c、d为A、B连线上的两点,且Ac=Bd,关于c、d两点间电场强度的情况是(  )
A.由c到d电场强度由大变小B.由c到d电场强度由小变大
C.由c到d电场强度不变D.由c到d电场强度先变小后变大

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14.在高空匀速水平飞行的飞机,每隔1s投放一物体,则(  )
A.这些物体落地前排列在一条竖直线上
B.这些物体都落在地同上的同一点
C.这些物体落地时速度大小和方向都相同
D.相邻物体在空中距离保持不变

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4.下列关于光的认识,正确的是(  )
A.光的干涉和衍射不仅说明了光具有波动性,还说明了光是横波
B.用光导纤维束传送图象信息,这是光的全反射的应用
C.眯着眼睛看发光的灯丝时能观察到彩色条纹,这是光的偏振现象
D.在照相机镜头前加装偏振滤光片拍摄日落时水面下的景物,可使景像清晰

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11.为了测量某电压表V1(量程为3V,内阻约3kΩ)的内阻,实验室提供的器材有:
电压表A,量程0.6A,内阻约0.5Ω
电压表V2,量程5V,内阻约5KΩ
定值电阻R1,阻值30Ω
定值电阻R2,阻值2KΩ
滑动变阻器R3,最大阻值50Ω,额定电流1.5A
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω,开关S一个,导线若干
(1)有人拟将待测电压表V1和电流表A串联接入电压合适的测量电路中,测出V1的电压和电流,再计算出Rv1,该方案实际上不可行,其主要的原因是电流表A不能准确测量出流过电压表V1的电流
(2)请从上述的器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻Rv1的实验电路,要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成,试画出符合要求的实验电路图(图1中的电源和开关已经接好)并标出所选元件的相应字母代号.
(3)多次移动滑动变阻器,各自读取V1、V2度数U1、U2.以U1为纵轴、U2为横轴建立坐标系并画出U1-U2图象,如图2所示,图象的斜率为K,则待测电压表V1的电阻可以表示为Rv=$\frac{{U}_{1}{R}_{2}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$.

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8.关于速度和加速度的说法正确的是(  )
A.速度变化越大,加速度一定越大
B.速度变化方向为正,加速度方向可能为负
C.速度变化越来越快,加速度可能越来越小
D.速度越来越大,加速度可能越来越小

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9.我们可以通过如图的实验,来探究产生感应电流的条件.给出的实物图中,请用笔画线代替导线补全实验电路.

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