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15.如图所示,物块的质量m=1kg,初速度v0=10m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10m/s2.下列说法中正确的是(  )
A.0~5s内物块做匀减速运动
B.在t=1s时刻,恒力F反向
C.恒力F大小为10N
D.物块与水平面间的动摩擦因数为0.2

分析 通过图象可知,物体在恒力F作用下先做匀减速直线运动,恒力F反向后做匀减速子线运动,根据图象求出匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出恒力F和摩擦力的大小.结合运动规律求出恒力F反向时刻.

解答 解:根据v2=2ax结合图象可知,图象的斜率表示加速度;由图象可知:
物块在前5  m位移内做匀减速运动,在5~13 m位移内做匀加速运动,且由图象斜率得匀减速运动的加速度大小为:
a1=$\frac{100}{2×5}$m/s2=10 m/s2
匀加速运动的加速度大小为:
a2=$\frac{64}{2×(13-5)}$m/s2=4 m/s2
匀减速运动的时间为:
t=$\frac{v_{0}}{a}$=$\frac{10}{10}$=1 s,故1s时刻时,恒力F一定反向;
又由牛顿第二定律得:F+μmg=ma1和F-μmg=ma2,联立解得:F=7 N,动摩擦因数为:μ=0.3.故ACD错误,B正确;
故选:B.

点评 解决本题的关键通过图象理清物体在整个过程中的运动规律,要知道斜率代表的含义;结合牛二定律和运动学公式进行分析,求解力的大小.注意图中给出的是速度平方与位移的关系.

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2.如图,虚线L1、L2将平面分为四个区域,L2的左侧有一匀强电场,场强大小为E,方向与L1平行.L2的右侧为匀强磁场,方向垂直纸面向外.在图中L1上到L2的距离为d的A点有一粒子源,可以发射质量为m,电荷量为+q的粒子,粒子的初速度方向与L2平行,不计粒子的重力.
(1)若从A点射出的粒子恰好从距离L1为2d的B点进入磁场,求该粒子进入磁场时的速度大小和方向;
(2)在磁场区域放置绝缘挡板BD,挡板与L1交于C点,已知OC=OB,BC=2CD.粒子与挡板BD碰撞前后粒子平行于挡板的分速度不变,垂直于挡板的分速度大小不变,方向反向.当磁感应强度在B1≤B≤B2取值时,恰好所有取值都能使由B点进入磁场的粒子不与挡板的CD段碰撞,并能从L2上的OB段射出磁场,求B1、B2的值,并求出粒子离开磁场的位置到O点的最远距离.(不考虑粒子再次进入磁场的情况,也不考虑B1≤B≤B2以外的取值)

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6.如图所示,A、B两物体质量之比为1:2,A、B间及B与地面之间动摩擦因数相同.设滑轮质量及摩擦不计,用水平恒力F1向左拉A可使A向左匀速运动,若用水平恒力F2向左推B可使B向左匀速运动,则F1:F2是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图1,小车拖着纸带从斜面上滑下,重力加速度为g.图2是打出的纸带的一段.
①已知交流电频率为50Hz,由纸带的数据求出小车的加速度a=3.89m/s2
②为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有小车质量m,斜面上任意两点间距离L及这两点的高度差h.用测得的量及加速度a表示阻力大小的计算式为f=mg$\frac{h}{L}$-ma.

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10.如图所示,一细绳跨过装在天花板上的滑轮,细绳的一端悬挂一质量为M的物体,另一端悬挂一载人的梯子,人的质量为m,系统处于平衡状态.不计摩擦及滑轮与细绳的质量,要使天花板受力为零,人应如何运动?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,光滑的水平地面上有三块木块a、b、c,质量均为m,a、c之间用轻质细绳连接.现用一水平恒力F作用在b上,三者开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一木块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动.则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是(  )
A.无论粘在哪块木块上面,系统的加速度一定减小
B.若粘在a木块上面,绳的张力减小,a、b间摩擦力不变
C.若粘在b木块上面,绳的张力一定增大,a、b间摩擦力一定都减小
D.若粘在c木块上面,绳的张力和a、b间摩擦力一定都增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器,速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B1和E.平板上有可让粒子通过的狭缝和记录粒子位置的照相底片,平板下方有强度为B2的匀强磁场.下列表述正确的是(  )
A.质谱仪是分析同位素的重要工具
B.因为速度选择器并不选择粒子的电性,因此无法判断图中粒子的电性
C.选择器中电场的方向应该为水平向右
D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝,粒子的比荷越小

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4.如图所示,在磁感应强度大小为B=1T、方向垂直向上的匀强磁场中,有一上、下两层均与水平面平行的“U”型光滑金属导轨,在导轨面上各放一根完全相同的质量为m=2kg的匀质金属杆A1和A2,开始时两根金属杆位于同一竖起面内且杆与轨道垂直.设两导轨面相距为H=1.25m,导轨宽为L=1m,导轨足够长且电阻不计,金属杆电阻为R=1Ω.现有一质量为$\frac{1}{2}$m的不带电小球以水平向右的速度v=10m/s撞击杆A1的中点,撞击后小球反弹落到下层面上的C点.C点与杆A2初始位置相距为S=1m.求:
(1)回路内感应电流的最大值;
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5.质量相等的三个物体在一光滑水平面上排成一直线,且彼此隔开一定距离,如图所示,具有初动能E0的第一号物块向右运动,依次与其余两个静止物块发生碰撞,最后这三个物块粘成一个整体,这个整体的动能等于(  )
A.E0B.$\frac{{2E}_{0}}{3}$C.$\frac{{E}_{0}}{9}$D.$\frac{{E}_{0}}{3}$

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