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【题目】在光滑水平面上有一个物体同时受到两个水平力F1和F2的作用,在第1s内物体保持静止状态,若两个力随时间变化情况如图所示,则下列说法中正确的是( )

A. 在第2s内物体做匀加速运动,速度均匀增大

B. 在第5s内物体做变加速运动,加速度减小,但速度在增大

C. 在第3s内物体做变加速运动,加速度增大,速度在减少

D. 在第6s末,物体的加速度为零,速度为最大值

【答案】BD

【解析】物体在0~1s保持静止;1~4s内合力逐渐增大,且初速为零,则1~4s内做加速度增大的加速运动;4~5s内合力逐渐减小,且合力方向未变化,则4~5s内做加速度减小的加速运动;5~6s内合力为零,物体做匀速直线运动。

A:在第2s内物体做变加速运动,故A项错误。

B:在第5s内物体做变加速运动,加速度减小,速度在增大。故B项正确。

C:在第3s内物体做变加速运动,加速度增大,速度在增大。故C项错误。

D:在第6s末,物体的加速度为零,速度为最大值。故D项正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法中正确的是( )
A.外界对物体做功,物体内能一定增大
B.温度越高,布朗运动就越显著
C.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大
D.在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性
E.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,此时暴露在空气中的水蒸发得越快

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是( )

A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P1极板带正电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,荷质比 越小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,P是水平面上的圆弧凹槽.从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球,恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道.O是圆弧的圆心,θ1是OA与竖直方向的夹角,θ2是BA与竖直方向的夹角.则( )

A.
=2
B.tanθ1tanθ2=2
C.
=2
D.
=2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】直流电路如图所示,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的( )

A.总功率一定减小
B.效率一定增大
C.热功率一定减小
D.输出功率一定先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一质量m=0.4kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数μ=0.1的水平轨道上的A点.现对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W.经过一段时间后撤去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为25.6N.已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=37°,圆形轨道的半径R=0.5m.(空气阻力可忽略,重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)

求:
(1)滑块运动到C点时速度vc的大小;
(2)B、C两点的高度差h及水平距离x;
(3)水平外力作用在滑块上的时间t.

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【题目】如图所示,光滑导轨与水平面成θ角,导轨宽L.匀强磁场磁感应强度为B.金属杆长也为L,质量为m,水平放在导轨上.当回路总电流为I1时,金属杆正好能静止.求:

(1)当B的方向垂直于导轨平面向上时B的大小;
(2)若保持B的大小不变而将B的方向改为竖直向上,应把回路总电流I2调到多大才能使金属杆保持静止?

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【题目】如图所示,光滑平台上有两个刚性小球A和B,质量分别为2m和3m,小球A以速度v0向右运动并与静止的小球B发生碰撞(碰撞过程不损失机械能),小球B飞出平台后经时间t刚好掉入装有沙子向左运动的小车中,小车与沙子的总质量为m,速度为2v0 , 小车行驶的路面近似看做是光滑的,求:

(Ⅰ)碰撞后小球A和小球B的速度;
(Ⅱ)小球B掉入小车后的速度.

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【题目】汽车在路上出现故障时,应在车后放置三角警示牌(如图所示),以提醒后面驾车司机,减速安全通过.在夜间,有一货车因故障停驶,后面有一小轿车以30m/s的速度向前驶来,由于夜间视线不好,小轿车驾驶员只能看清前方50m的物体,并且他的反应时间为0.6s,制动后最大加速度为5m/s2.求:

1)小轿车从刹车到停止所用的最短时间;

2)三角警示牌至少要放在车后多远处,才能有效避免两车相撞.

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