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【题目】某物体沿直线运动的v﹣t关系如图所示,已知在第1s内合外力对物体做的功为W,则( )

A.从第1s末到第3s末合外力做功为4W
B.从第3s末到第5s末合外力做功为﹣2W
C.从第5s末到第7s末合外力做功为W
D.从第3s末到第4s末合外力做功为﹣0.75W

【答案】C,D
【解析】解:A、物体在第1秒末到第3秒末做匀速直线运动,合力为零,做功为零.故A错误.

B、从第3秒末到第5秒末动能的变化量与第1秒内动能的变化量相反,合力的功相反,等于﹣W.故B错误.

C、从第5秒末到第7秒末动能的变化量与第1秒内动能的变化量相同,合力做功相同,即为W.故C正确.

D、从第3秒末到第4秒末动能变化量是负值,大小等于第1秒内动能的变化量的 ,则合力做功为﹣0.75W.故D正确.

故选CD

【考点精析】根据题目的已知条件,利用V-t图象和恒力做功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;恒力的功可根据W=F·S·cosθ进行计算,本公式只适用于恒力做功.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2 , 测得所用重物的质量为1.00kg.实验步骤如下:

A.按图1所示的装置安装仪器;
B.将打点计时器接到电源的直流输出端上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.接通电源开关,然后释放重物,打出一条纸带;
E.测量纸带上打出的某些点之间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
按实验要求正确地操作并选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图2所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:

(1)上述步骤中没有必要进行的步骤是;操作不恰当的步骤是
(2)纸带的(左、右)端与重物相连;
(3)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=m/s;(计算结果保留两位有效数字);
(4)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep= , 此过程中物体动能的增加量△Ek=(计算结果保留两位有效数字);
(5)实验的结论是
(6)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以 为纵轴、以h为横轴画出的图线是图3中的

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【题目】2017年,中国航天最大的看点应属嫦娥五号。根据计划,我国将在今年11月底前后发射嫦娥五号探测器,实现月球软着陆及采样返回。这意味着我国探月工程绕、落、回三步走的最后一步即将完成。为了解相关信息,小明同学通过网络搜索获取了地月系统的相关数据资料如下表:

地球半径

R=6400km

月球绕地球转动的线速度

v=1km/s

地球表面重力加速度

g0=9.80m/s2

月球绕地球转动周期

T=27.3d

月球表面重力加速度

g/=1.56m/s2

引力常量

根据这些数据可以估算出的物理量是

A. 月球半径 B. 月球质量

C. -月之间的距离 D. 月球的第一宇宙速度

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【题目】如图所示,两相同小球ab用轻弹簧AB连接并悬挂在天花板上保持静止,水平力F作用在a上并缓慢拉a,当B与竖直方向夹角为60°时,AB伸长量刚好相同.若AB的劲度系数分别为k1k2,则以下判断正确的是

A.

B.

C. 撤去F的瞬间,a球的加速度为零

D. 撤去F的瞬间,b球的加速度为g

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【题目】同学们在实验室发现如图1所示的实验装置,进行了以下探索实验。

(1)同学甲用该装置探究加速度与质量、力的关系, 同学乙用该装置探究动能变化与合外力做功的关系,他们在实验前都需要调整长木板,使其不带滑轮的一端垫高,目的是_________________

(2)甲、乙两同学的实验中________(填需要不需要)满足重物P的质量远小于小车A的质量。

(3)某同学在一条比较理想的纸带上,从点迹清楚的某点开始记为零点,顺次选取一系列点,分别测量这些点到零点之间的距离x,计算出它们与零点间的速度平方差 ,弹簧测力计C的读数为F,小车的质量为m,建立Δv2–x坐标系,通过描点法得到的图象是一条过原点的直线,如图2所示,则这条直线的斜率的意义为___________。(填写表达式)

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【题目】如下图所示,两平行金属板A、B长为L=8 cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300 V,一带正电的粒子电荷量为q=1.0×1010C,质量为m=1.0×1020 kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度v0=2.0×106 m/s,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS9 cm,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,粒子的重力不计)求:

(1)粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?

(2)垂直打在放置于中心线上的荧光屏的位置离D点多远?

(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.

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【题目】如图所示,U形管右管内径为左管内径的倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76cm、温度为300K的空气柱,左右两管水银面高度差为6cm,大气压为76cmHg

(1)给左管的气体加热,则当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度为多少?

(2)(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差。

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【题目】如图甲所示,三块相同的蹄形磁铁并列放置在水平桌面上,可以认为磁极间的磁场是均匀的,将一根直导体棒用轻柔细导线水平悬挂在磁铁的两极间,导体棒的方向与磁感应强度的方向垂直。某同学实验中选用导线“14”进行实验,不通电流时,导体棒静止在图乙中的O位置;有电流通过时,导体棒将摆动一个角度,若分别使大小为I1I2I3的电流流过导体棒,导体棒上摆的最大高度分别为图15乙中的XYZ位置。已知三次电流大小的关系为I1<I2<I3。根据该同学的实验现象,可获得的直接结论为

A. 无电流时,导体棒不受磁场力的作用

B. 若导体棒内通电部分越长,则导体棒受到的磁场力就越大

C. 导体棒受到的磁场力大小与电流大小成正比

D. 电流较大时,导体棒受到的磁场力较大

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【题目】已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适中的位置冲上一定初速度的物块(如图a),以此时为t=0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2).已知传送带的速度保持不变,物块与传送带间的μ>tanθ(g取10m/s2),则( )

A.0~t1内,物块对传送带做正功
B.t1~t2内,物块的机械能不断减少
C.0~t2内,传送带对物块做功为W= mv22 mv12
D.系统产生的内能一定大于物块动能的变化量大小

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