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15.质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F=3N,如图甲,此后物体的v-t图象如图乙所示,取水平向右为正方向,g=10m/s2,则(  )
A.物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5
B.10s末恒力F的瞬时功率为6W
C.10s末物体在计时起点左侧2m处
D.拉力F先做正功,再做负功

分析 由v-t图分别求得由力F和没有力F作用时的加速度,对两段时间分别运用牛顿第二定律列式后联立求解;设10s末物体离起点点的距离为d,d应为v-t图与横轴所围的上下两块面积之差,根据功的公式分析功的正负.

解答 解:A、设物体向右做匀减速直线运动的加速度为a1,则由v-t图得:
加速度大小a1=2 m/s2方向与初速度方向相反…①
设物体向左做匀加速直线运动的加速度为a2,则由v-t图得:
加速度大小a2=1m/s2 方向与初速度方向相反…②
根据牛顿第二定律,有:
  F+μmg=ma1…③
  F-μmg=ma2…④
解①②③④得:F=3N,μ=0.05,故A错误.
B、10s末恒力F的瞬时功率为:P=Fv=3×6W=18W.故B错误.
C、根据v-t图与横轴所围的面积表示位移得:x=$\frac{1}{2}$×4×8-$\frac{1}{2}$×6×6m=-2m,负号表示物体在起点以左.故C正确;
D、物体先向右减速后向左加速,力的方向向左,故力先做负功后做正功; 故D错误;
故选:C.

点评 本题关键先根据运动情况求解加速度,确定受力情况后求解出动摩擦因数,根据v-t图与横轴所围的面积表示位移求解位移.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.(1)用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻Rx,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在后面的横线上cabe.
a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔
b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔
c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1k        
d.旋转S使其尖端对准欧姆档×100
e.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔
(2)根据如图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为30kΩ.
(3)(多选题)下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是AC
A.测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量
B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果
C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
D.测量阻值不同的电阻时都必须重新调零.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一带正电小球,由空中A点以初速度v0水平抛出,落地时速度方向与初速度夹角为θ1=45°.若在整个空间施加竖直向下的电场,电场强度为$E=\frac{2mg}{q}$,小球仍由A点以相同的初速度抛出,求:
(1)A点距离地面的高度;
(2)加电场后,落地时速度方向与v0之间的夹角θ2

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3.质量为2kg的雪橇在倾角θ=37°的斜坡上向下滑动,所受的空气阻力与速度成正比,比例系数未知.今测得雪橇运动的v-t图象如图所示,且AB是曲线最左端那一点的切线,B点的坐标为(4,9),CD线是曲线的渐近线.(sin37°,cos37°=0.8).试问:
(1)物体开始时做什么运动?最后做什么运动?
(2)当v0=3m/s和v1=6m/s时,物体的加速度各是多少?
(3)空气阻力系数k及雪橇与斜坡间的动摩擦因数各是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,光滑水平面上有一小车,小车上有一物体,用一细线将物体系于小车的A端,物体与小车A端之间有一压缩的弹簧,某时刻线断了,物体沿车滑动到B端粘在B端的油泥上.则下述说法中正确的是(  )
①若物体滑动中不受摩擦力,则全过程机械能守恒
②若物体滑动中有摩擦力,则全过程系统动量守恒
③小车的最终速度与断线前相同
④全过程系统的机械能不守恒.
A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.电子对湮灭是指电子“e-”和正电子“e+”碰撞后湮灭,产生γ射线的过程,电子对湮灭是正电子发射计算机断层扫描(PET)及正电子湮灭能谱学(PAS)的物理基础.如图所示,在平面直角坐标系xOy上,P点在x轴上,且$\overrightarrow{OP}$=2L,Q点在负y轴上某处.在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,在第Ⅱ象限内有一圆形区域,与x,y轴分别相切于A,C两点,$\overrightarrow{OA}$=L,在第Ⅳ象限内有一未知的圆形区域(图中未画出),未知圆形区域和圆形区域内有完全相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向里.一束速度大小为v0的电子束从A点沿y轴正方向射入磁场,经C点射入电场,最后从P点射出电场区域;另一束速度大小为$\sqrt{2}$v0的正电子束从Q点沿与y轴正向成45°角的方向射入第Ⅳ象限,而后进入未知圆形磁场区域,离开磁场时正好到达P点,且恰好与从P点射出的电子束正碰发生湮灭,即相碰时两束电子速度方向相反.已知正、负电子质量均为m、电荷量均为e,电子的重力不计.求:
(1)圆形区域内匀强磁场磁感应强度B的大小和第Ⅰ象限内匀强电场的场强E的大小;
(2)电子从A点运动到P点所用的时间;
(3)Q点纵坐标及未知圆形磁场区域的最小面积S.

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7.在光滑水平面上,质量为lkg的小球A正以速度2m/s匀速运动.某时刻小球A与质量为3kg的静止小球B发生正碰,两球相碰后,A球的动能恰好变为原来的$\frac{1}{4}$.则碰后B球的速度大小是(  )
A.lm/sB.$\frac{1}{3}$m/sC.lm/s 或$\frac{1}{3}$m/sD.无法确定

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4.如图1所示,小姿同学用“碰撞实验器”验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量C(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)图2中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球ml多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛水平射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球ml从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是ADE.(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量ml、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM,ON
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为m1OP=m1OM+m2ON; (用(2)中测量的量表示).
(4)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图2所示,碰撞前、后m1的动量分别为p1与p1′,则p1:p1′=14:11;若碰撞结束时m2的动量为p2′,则p1′:p2′=11:2.9.实验结果说明,碰撞前、后总动量的比值为1.01(此空保留两位小数).
(5)有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大.请你用(4)中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为76.8cm.

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5.如图为某两个电阻的U-I图象,则电阻之比R1:R2,把两电阻串联后接入电路,则消耗功率之比P1:P2,并联后接入电路,消耗功率之比 P1′:P2′,分别为(  )
A.2:1   2:1    1:2B.2:1   1:2    2:1
C.1:2   1:2    2:1D.1:2   2:1    1:2

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