【题目】A、B两物体分别在水平恒力F1和F2的作用下沿水平面运动,先后撤去F1、F2后,两物体最终停下,它们的v﹣t图象如图所示.已知两物体与水平面间的滑动摩擦力大小相等.则下列说法正确的是( )
A.F1、F2大小之比为1:2
B.F1、F2对A做功之比为1:2
C.A,B质量之比为2:1
D.全过程中A,B克服摩擦力做功之比为2:1
【答案】C
【解析】解:由速度与时间图象可知,两个匀减速运动的加速度之比为1:2,由牛顿第二定律可知:A、B受摩擦力大小相等,所以A、B的质量关系是2:1,
由速度与时间图象可知,A、B两物体加速与减速的位移相等,且匀加速运动位移之比1:2,匀减速运动的位移之比2:1,
由动能定理可得:A物体的拉力与摩擦力的关系,F1X﹣f13X=0﹣0;B物体的拉力与摩擦力的关系,F22X﹣f23X=0﹣0,因此可得:F1=3f1,F2= f2,f1=f2,所以F1=2F2.
全过程中摩擦力对A、B做功相等,F1、F2对A、B做功之大小相等.故ABD错误,C正确.
故选:C.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用V-t图象和动能定理的综合应用的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握v-t图像:①在速度图像中,可以读出物体在任何时刻的速度;②在速度图像中,物体在一段时间内的位移大小等于物体的速度图像与这段时间轴所围面积的值;③在速度图像中,物体在任意时刻的加速度就是速度图像上所对应的点的切线的斜率;④图线与横轴交叉,表示物体运动的速度反向;⑤图线是直线表示物体做匀变速直线运动或匀速直线运动;图线是曲线表示物体做变加速运动;应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.
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【题目】如图所示,一水平足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,一物体以水平速度v2从右端光滑水平面滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面,此时速率为v3 , 则下面说法正确的是( )
A.若v1<v2 , 则v2=v1
B.若v1>v2 , 则v3=v2
C.不管v2多大,总有v3=v2
D.只有v1=v2时,才有v3=v2
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【题目】如图所示,边长为l的正方形区域abed内存在匀强电场,场强方向与bc边平行.电量为q(q>0),动能为Ek的带电粒子从a点沿ab方向进入电场,不计粒子重力,则有
A. 若粒子恰好从C点离开电场,则离开电场时粒子动能为
B. 若粒子恰好从C点离开电场,则场强
C. 若粒子离开电场时动能为2Ek,则粒子一定从bc边离开电场
D. 若粒子离开电场时动能为2Ek,则场强
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为光敏电阻,C为电容器,L为小灯泡,电表均为理想电表,闭合开关S后,若增大照射光强度,则
A. 小灯泡的功率增大
B. 电容器上的电荷量增加
C. 电源的输出功率增大
D. 两表示数变化量的比值||不变
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【题目】如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道,质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小,用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,则( )
A.W= mgR,质点恰好可以到达Q点
B.W> mgR,质点不能到达Q点
C.W= mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离
D.W< mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,位于竖直平面内有1/4圆弧的光滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,圆弧轨道上端A点距地面高度为H.当把质量为m的钢球从A点静止释放,最后落在了水平地面的C点处.若本地的重力加速度为g,且不计空气阻力.试求:
(1)钢球运动到B点的瞬间受到的支持力
(2)钢球落地点C距B点的水平距离x
(3)比值R/H为多少时,小球落地点C距B点的水平距离x有最大值,并求这个最大值
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【题目】从某高度自由下落一个质量为M的物体,当物体下落h时,突然炸裂成两块,已知质量为m的一块碎片恰能沿竖直方向回到开始下落的位置,求:
(1)刚炸裂时另一块碎片的速度;
(2)爆炸过程中有多少化学能转化为弹片的动能?
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