A. | F的最大值为12 N | |
B. | 0~1s和2~3s内物体加速度的方向相同 | |
C. | 1s末物体的速度最大,最大速度为4m/s | |
D. | 在0~1s内物体做匀加速运动,2~3s内物体做匀减速运动 |
分析 根据密度第二定律确定力F 的最大值;时间轴上方加速度为正、说明加速度方向相同;3s末速度最大.根据面积的意义求解最大速度;加速度恒定的运动为匀变速运动.
解答 解:A、第2s内物体加速度恒定,故所受作用力恒定,根据牛顿第二定律知F合=ma知合外力为12N,由于物体在水平方向受摩擦力作用,故作用力大于12N,故A错误;
B、物体在力F作用下由静止开始运动,加速度方向始终为正,与速度方向相同,故物体在前3s内始终做加速运动,第3s内加速度减小说明物体速度增加得变慢了,但仍是加速运动,故B正确;
C、因为物体速度始终增加,故3s末物体的速度最大,再根据△v=a•△t知速度的增加量等于加速度与时间的乘积,在a-t图象上即为图象与时间轴所围图形的面积,为:△v=$\frac{1}{2}$(1+3)×4m/s=8m/s,物体由静止开始加速运动,故最大速度为8m/s,所以C错误;
D、第2s内的物体的加速度恒定,物体做匀加速直线运动,在0-1s内物体做加速增大的加速运动,2-3s内物体做加速度减小的加速运动,故D错误;
故选B.
点评 掌握加速运动与减速运动只看加速度的方向与速度方向是相同还是相反,不看加速度的大小变化,知道加速度与物体所受合外力大小成正比,掌握规律是解决问题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{m(a}_{1}{+}_{{a}_{2}})}{2IL}$ | B. | $\frac{{m(a}_{1}{-}_{{a}_{2}})}{2IL}$ | C. | $\frac{{m(a}_{1}{+}_{{a}_{2}})}{IL}$ | D. | $\frac{{m(a}_{2}{-}_{{a}_{1}})}{2IL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电子在A、B两点的电势能相等 | |
B. | 电子在A、B两点的加速度方向相反 | |
C. | 取无穷远处电势为零,则O点处电势亦为零 | |
D. | 电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4Ek | B. | 3.5Ek | C. | 3Ek | D. | 2.5Ek |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若带电粒子做匀速直线运动,则金属棒AB应向右运动 | |
B. | 金属棒的速度为2 V0时,带电粒子可能做匀速直线运动 | |
C. | 若金属棒的向左运动速度也为V0,则带电粒子一定做匀速直线运动 | |
D. | 若金属棒一直未动,则带电粒子从初始时到位移大小为$\frac{m{V}_{0}}{qB}$时的时间间隔可能为t=$\frac{5πm}{3qB}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列波的周期为T=0.8s | |
B. | 当t=0.6s时质点a速度沿y轴负方向 | |
C. | 质点c在这段时间内沿x轴正方向移动了3m | |
D. | 质点d在这段时间内通过的路程为20cm | |
E. | t=0.6s时,质点e将要沿y轴正方向运动 |
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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:选择题
A. | t3、t5时刻运动员处于失重状态 | |
B. | t6时刻运动员重力势能最小,蹦床弹性势能最大 | |
C. | t2时刻运动员受力平衡,运动员动能最大 | |
D. | t1、t7时刻运动员速度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热 | |
B. | 重力和安培力对金属棒做功之和大于金属棒动能的增量 | |
C. | 若R1:R2:R3=3:6:4,则R1、R2、R3产生的焦耳热之比为2:1:6 | |
D. | 若导轨足够长,最终整个电路消耗的电功率为$\frac{({mgsinθ-f)}^{2}}{{B}^{2}{L}^{2}}(\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{2}+{R}_{2}}+{R}_{3})$ |
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