【题目】某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v﹣t图象,如图所示(除2s~5s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线),已知在小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14秒末停止遥控把那小车自由滑行,小车的质量为1.0kg,可以认为在整个运动过程中小车所受的阻力大小不变,下列说法正确的是( )
A.小车受到的阻力大小为1.5N
B.小车加速阶段的功率为9W
C.小车匀速行驶阶段的功率为9W
D.小车加速过程中位移大小为39m
【答案】A,C
【解析】解:A、在14s﹣18s时间段,小车做匀减速运动,加速度大小为:a3=| |=| |m/s2=1.5m/s2
小车受到阻力大小:f=ma3=1.5N,故A正确.
BC、在10s﹣14s小车作匀速直线运动,牵引力F=f=1.5N,则小车的功率为:P=Fv=1.5×6W=9W
则在0﹣2s内小车做匀加速运动,功率小于9W,2s~10s内做变加速运动时功率等于9W,故B错误,C正确.
D、0﹣2s内位移为:x1= ×2×3m=3m
2s﹣10s内,根据动能定理得:Pt﹣fx2= mv22﹣ mv12
解得:x2=39m
开始加速过程中小车的位移大小为:x=x1+x2=42m,故D错误.
故选:AC
【考点精析】利用动能定理的综合应用对题目进行判断即可得到答案,需要熟知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】飞行员进行素质训练时,抓住秋千杆由水平状态开始下摆,到达竖直状态的过程中(如图所示),飞行员所受重力的瞬时功率的变化情况是( )
A.一直增大
B.一直减小
C.先增大后减小
D.先减小后增大
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【题目】真空中有两个点电荷q1、q2 , 当它们之间的距离为r时,相互作用力为F.若保持它们的距离不变,将它们的电荷量均增加一倍,它们之间的相互作用力变为 F;若保持它们的电荷量不变,将它们之间的距离增加一倍,它们之间的相互作用力变为F.
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【题目】下列说法正确的是( )
A.原子核核子平均质量越小则其平均结合能越小
B.眼镜镜片上的增透膜是利用了光的干涉原理
C.激光从空气中射入玻璃中时频率会发生改变
D.额温枪通过测量物体辐射的紫外线来获得温度值
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【题目】如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直.在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球,小球可沿圆环自由运动.O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是( )
A.当小球运动的弧长为圆周长的 时,洛仑兹力最大
B.当小球运动的弧长为圆周长的 时,洛仑兹力最大
C.小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大
D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小
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【题目】如图所示,三颗质量均为m的地球同步卫星等间隔分布在半径为r的圆轨道上,设地球质量为M,半径为R.下列说法正确的是( )
A.地球对一颗卫星的引力大小为
B.一颗卫星对地球的引力大小为
C.两颗卫星之间的引力大小为
D.三颗卫星对地球引力的合力大小为
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【题目】如图所示,AB为固定在竖直平面内的 光滑轨道圆弧轨道,轨道的B点与水平面相切,其半径为R,质量为m的小球由A点静止释放.求:
①小球滑到最低点B时,小球速度V的大小及小球对轨道的压力F压的大小.
②小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点D,D到地面的高度为h,(已知h<R,小球在曲面上克服摩擦力所做的功Wf .
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【题目】如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触.把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开,( )
A.此时A带正电,B带负电
B.此时A电势低,B电势高
C.移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合
D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合
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【题目】如图,两光滑平行金属导轨置于水平面(纸面)内,轨间距为l,左端连有阻值为R的电阻.一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场区域.已知金属杆以速度v0向右进入磁场区域,做匀变速直线运动,到达磁场区域右边界(图中虚线位置)时速度恰好为零.金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好.除左端所连电阻外,其他电阻忽略不计.求金属杆运动到磁场区域正中间时所受安培力的大小及此时电流的功率.
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