A. | 物体在3s内的位移s=3m | |
B. | 恒力F与摩擦力f大小之比F:f=3:1 | |
C. | 物体与地面的动摩擦因数为μ=0.3 | |
D. | 3s内恒力做功WF与克服摩擦力做功Wf之比WF:Wf=3:2 |
分析 根据v-t图象与时间轴所围的面积求物体在3s内的位移,以及第1s内和后2s内的位移.对整个过程,运用动能定理求F:f.对后2s内物体的运动过程,运用动能定理列式,可求得动摩擦因数.由动能定理分析3s内恒力做功WF与克服摩擦力做功Wf之比.
解答 解:A、根据v-t图象与时间轴所围的面积表示位移,可得:物体在3s内的位移 s=$\frac{6×3}{2}$=9m,故A错误.
B、物体在第1s内和后2s内的位移分别为 s1=$\frac{1}{2}$×6×1m=3m,s2=$\frac{6×2}{2}$=6m,对整个过程,由动能定理得:Fs1-fs=0-0,解得:F:f=3:1,故B正确.
C、对后2s内物体的运动过程,由动能定理得-μmgs2=0-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,得 μ=$\frac{{v}^{2}}{2g{s}_{2}}$=$\frac{{6}^{2}}{2×10×6}$=0.3,故C正确.
D、对整个过程,由动能定理得:WF-Wf=0,可得,WF:Wf=1:1,故D错误.
故选:BC
点评 本题有两个关键点:一、要明确v-t图象与时间轴所围的面积表示位移.二、应用动能定理时,要灵活选择研究的过程.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体吸热后温度一定升高 | |
B. | 理想气体等压膨胀过程一定放热 | |
C. | 热量不可能自发地从低温物体传到高温物体 | |
D. | 如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在恒力作用下可以做曲线运动 | |
B. | 在研究共点力合成时用到了等效替代的思想方法 | |
C. | 匀速圆周运动是匀变速曲线运动 | |
D. | 做变速圆周运动的物体,所受合力沿半径的分量等于其所需向心力 | |
E. | 物体的运动状态发生改变,则它一定做曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0.2s时C点将向上振动 | |
B. | t=0.05s时,质点A的速度方向向下 | |
C. | t=0.3s时,波向前转播了3m,质点B将到达质点C的位置 | |
D. | 若同时存在另一列振幅为0.5m,频率为2.5Hz,沿x轴负方向传播的简谐波,则两列波相遇叠加的区域会出现干涉现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两线圈内产生顺时针方向的感应电流 | |
B. | a、b线圈中感应电动势之比为2:1 | |
C. | a、b线圈中感应电流之比为4:1 | |
D. | a、b线圈中电功率之比为8:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 落在 C1 点的小球,运动时间最长 | |
B. | 小球初速度的最小值与最大值之比是1:2 | |
C. | 落在 B1 D1 线段上的小球,落地时机械能的最小值与最大值之比是1:$\sqrt{2}$ | |
D. | 若小球的轨迹与 AC 两点连线在不同点相交,交点处的速度方向都相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当m到达最高点时,m的加速度为(1+$\frac{M}{m}$)g | |
B. | 当m到达最高点时,M的加速度为g | |
C. | 当m速度最大时,弹簧的形变最为$\frac{Mg}{k}$ | |
D. | 当m速度最大时,M对地面的压力为(M+m)g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体A的向心加速度最大 | B. | 物体B受到的静摩擦力最大 | ||
C. | ω=$\sqrt{\frac{μg}{2R}}$是C开始滑动的临界角速度 | D. | 当圆台转速增加时,B比A先滑动 |
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