分析 根据图象进行分析,明确各过程的物体的运动情况,求出各段的加速度,再根据牛顿第二定律可求得拉力大小,再根据功的公式求出拉力的功,再求出总功.
解答 解:物体在不同阶段受力不同,可分段求出.在OA段,加速运动,a1=$\frac{v}{{t}_{1}}$=$\frac{8}{2}$ m/s2=4m/s2.
拉力为F1,则F1-mg=ma1,
所以F1=m(g+a1)=2×(10+4)=28N.
位移x1=$\frac{1}{2}$a1t${\;}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}$×4×22 m=8m.
力F1做功W1=F1x1=28×8J=224J.
在AB段,F2=mg,x2=vt2.
W2=F2x2=mgvt2=2×10×8×4J=640J.
在BC段,a3=$\frac{v}{{t}_{3}}$=$\frac{8}{4}$ m/s2=2m/s2,
mg-F3=ma3,
则F3=m(g-a3)=2×(10-2)=16N.
位移x3=$\frac{1}{2}$a3t${\;}_{3}^{2}$=$\frac{1}{2}$×2×42 m=16m.
W3=F3x3=16×16J=256J.
力F做功为W=W1+W2+W3=224J+640J+256J=1120J.
故答案为:1120.
点评 本题考查牛顿第二定律、运动学图象以及功的计算,要注意明确图象的性质应用,能根据图象求出物体运动的加速度,同时掌握功的计算,要注意判断正功和负功的性质.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0~6 s内,物体离出发点最远为30 m | |
B. | 在0~6 s内,物体经过的路程为40 m | |
C. | 在0~4 s内,物体的平均速率为7.5 m/s | |
D. | 在5~6 s内,物体加速度大小为10m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 逐渐升高 | B. | 保持不变 | ||
C. | 开机时降低,停机时又升高 | D. | 开机时升高,停机时又降低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做一天和尚,撞一天钟 | |
B. | 2008年8月8日晚8时,北京奥运会在鸟巢拉开帷幕 | |
C. | 经过长期伤病困扰的刘翔以13秒51的成绩完美复出 | |
D. | “抱歉,路上车胎爆了,耽误了30分钟” |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 2 s末质点的位移为0,前2 s内位移为“-”,后2 s内位移为“+”,所以2 s末质点改变了运动方向 | |
B. | 2 s末质点的位移为0,该时刻质点的速度为0 | |
C. | 质点做匀速直线运动,速度大小为0.1 m/s,方向与规定的正方向相同 | |
D. | 质点在4 s内的位移大小为0.4 m,位移的方向与规定的正方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | cot θ1tan θ2=2 | B. | tan θ1tan θ2=2 | C. | cot θ1cot θ2=2 | D. | tan θ1cot θ2=2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | pA=8 kg•m/s,pB=4 kg•m/s | B. | pA=6 kg•m/s,pB=6 kg•m/s | ||
C. | pA=5 kg•m/s,pB=7 kg•m/s | D. | pA=-2 kg•m/s,pB=14 kg•m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如果屏的正中央是亮纹,说明B中的气体与A中的空气成分相同,不含瓦斯 | |
B. | 如果屏的正中央是暗纹,说明B中的气体与A中的空气成分不相同,可能含有瓦斯 | |
C. | 如果屏上干涉条纹不停地移动,说明B中的气体瓦斯含量稳定 | |
D. | 只有用单色光照射单缝时,才可能在屏上出现干涉条纹 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 放射性元素的半衰期不随温度的升高而改变 | |
B. | 原子核的比结合能越大,原子核越稳定 | |
C. | 核反应方程应遵循电荷数与质量数守恒 | |
D. | γ射线是原子核外电子跃迁产生的 | |
E. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$a是裂变 |
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