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17.一物块在外力作用下沿光滑水平面运动时,其速度与时间的关系如图所示,则下列叙述正确的是 (  )
A.在O~t1时间内,外力对物块做功的功率逐渐增大
B.在t1~t2时间内,外力对物块做正功
C.在t2~t3时间内,外力对物块做正功
D.在t3时刻,外力对物块做功的功率最大

分析 通过v-t图象判断出物体的加速度的变化,从而判断出合外力的变化,根据P=Fv即可判断功率;

解答 解:A、在0时刻功率为零,在t1时刻功率也为零,故A错误;
B、在t1~t2时间内,物体做减速运动,加速度方向与运动方向相反,故外力做负功,故B错误;
C、在t2~t3时间内,物体做减速运动,加速度方向与运动方向相同,故外力做正功,故C正确;
D、在t3时刻,斜率为零,合外力为零,故此时功率为零,故D错误;
故选:C

点评 本题主要考查了v-t图象中合外力的变化,根据P=Fv即可判断功率即可

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点,沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡另一点Q上,斜坡的倾角α,已知该星球的半径为R,引力常量为G,已知球的体积公式是V=$\frac{4}{3}$πR3.求:
(1)该星球表面的重力加速度g; 
(2)该星球的第一宇宙速度;
(3)该星球的密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.在探究加速度与力、质量的关系实验中,采用如左图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.

(1)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地观测加速度a与质量M的关系,应该作a与$\frac{1}{M}$的图象;
(2)某组同学实验得出数据,画出a-F图象如图2所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是B
A.实验中没有平衡摩擦力
B.实验中平衡摩擦力过度
C.实验中绳子拉力方向没有跟木板平行
D.实验中小车质量发生变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.质量为m、长度为l的通电技术杆ab水平搁置在两压力传感器上(杆与传感器绝缘).处于磁感应强度为B,垂直纸面向里的匀强磁场中,金属与磁场垂直.如图所示.金属杆中的电流大小和方向均可以改变,但金属杆一直处于静止状态,两压力传感器度数时刻保持一致,重力加速度为g,则:
(1)若电流大小为I、方向由b到a,试求此时压力传感器的读数;
(2)若压力传感器的度数均为F,求通入的电流的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.利用如图所示的实验装置“探究合力功与物体动能改变的关系”,将光电门固定在轨道上的B点,用重物通过细线拉小车,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m多次进行实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).

(1)做该实验时,是否需要平衡摩擦力需要(填“需要”或“不需要”).
(2)实验时,发现传感器示数明显不等于重物的重力,其原因是没有满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.
(3)在正确规划操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出了小车质量M,还需测量得物理量有AB的长度s、在B点的速度v,验证动能定理的表达式为Fs=$\frac{1}{2}M{v}^{2}$(用测得的物理量表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.一质量为5kg的滑块在F=15N的水平拉力作用下由静止开始做匀加速直线运动吗,若滑块与水平地面间的滑动摩擦因数是0.2,g取10m/s2,问:
(1)滑块运动的加速度多大?
(2)滑块在力F作用下经5s通过的位移是多大?
(3)如果力F作用经5s后撤去,则滑块在撤去F后还能滑行多远?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.在长度为L的细线的下端拴一个质量为m的小球,捏住细线的上端,使小球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,试求:
①小球所受的向心力的大小;
②绳受到的拉力大小;
③小球向心加速度的大小;
④小球做圆周运动的角速度的大小;
⑤小球做圆周运动的线速度的大小.

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科目:高中物理 来源:2017届江西省宜春市高三上学期期中考试物理试卷(解析版) 题型:选择题

如图所示,两端封闭注满清水的竖直玻璃管中,有一圆柱形的红蜡块,当蜡块在玻璃管内开始匀速上升的同时,将玻璃管贴着黑板沿水平方向从静止开始向右做匀加速移动。则( )

A.以玻璃管为参考系,蜡块竖直向上做匀加速直线运动

B.以玻璃管为参考系,蜡块斜向上做匀加速直线运动

C.以黑板为参考系,蜡块做初速度竖直向上的匀变速曲线运动

D.以黑板为参考系,蜡块做初速度水平向右的匀变速曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在光滑的水平面上放置一个质量为m0=1.2kg的π型刚性金属导轨ABCD,两平行导轨AB与CD间距离为L=0.4m,质量m=0.6kg的金属杆MN与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,图中虚线(与导轨垂直)的右侧有范围足够大竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T,杆MN初始时位于虚线处,受到与导轨平行向右的拉力F作用,由静止开始做匀加速运动,运动到t1=1s是拉力F的大小为F1=4.2N,BC边最初与虚线相距x0=2m,运动中电路接触良好,BC边的电阻R=0.1Ω,其余部分电阻不计,MN始终与导轨垂直,不考虑自感,取g=10m/s2
(1)运动t1=1s时杆MN与边BC间的距离是多少?
(2)BC刚好进入磁场时,系统动能的增加率$\frac{△{E}_{1}}{△t}$=?

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