质量为1 kg的物体,放在动摩擦因数µ =0.2的水平面上。在水平拉力F的作用下,由静止开始做直线运动,拉力做功W与物体的位移x之间的关系如图所示,取g =10m/s2。下列说法正确的有( )
A.最初3 m内物体做匀速直线运动
B.物体在3--9 m位移的过程中动能不断减小
C.在物体发生前9 m位移的过程中拉力做功为24 J
D.在物体发生前9 m位移的过程中摩擦力做功为18 J
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,为自行车的传动机构,行驶时与地面不打滑。a、c为与车轴等高的轮胎上的两点,d为轮胎与地面的接触点,b为轮胎上的最高点。行驶过程中
A.c处角速度最大
B.a处速度方向竖直向下
C.b处向心加速度指向d
D.a、b、c、d四处速度大小相等
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从一个小孔射
、
、
三种射线沿同一直线进入同一匀强磁场或匀强电场,这三种射线在场内的径迹情况有可能是
A.三条重合 B.两条垂合
C.三条分开 D.
与
的径迹一定分开
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从地面上以初速度v0竖直向上抛出一质量为mv的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正v0比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1,且落地前球已经做匀速运动,求:
(1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做v1的功
(2)球抛出瞬间的加速度大小;
(3)球上升的最大高度H。
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利用传感器研究物块在斜面上的运动。如图所示,在固定斜面的顶端安装测速仪,当物块从斜面底端向上滑行时,测速仪启动,某次记录的数据如表。取g =10 m/s2,求:
| 时刻t /s | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 速度v /ms-1 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | -1.6 |
(1)物块在斜面上运动时的加速度大小;
(2)物块与斜面之间的动摩擦因数;
(3)木块回到斜面底端时的速度大小。
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如图所示,是某次发射人造卫星的示意图,人造卫星先在近地圆周轨道1上运动,然后改在椭圆轨道2上运动,最后在圆周轨道3上运动,a点是轨道1、2的交点,b点是轨道2、3的交点,人造卫星在轨道1上a点的速度为v1a,在轨道2上a点的速度为v2a,在轨道2上b点的速度为v2b,在轨道3上b点的速度为v3b,则各速度的大小关系是( )
A. v1a>v2a>v2b>v3b B.v2a>v1a>v2b>v3b C.v2a>v1a>v3b>v2b D. v1a<v2a<v2b<v3b
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如图所示,将一条形磁铁沿闭合线圈中心轴线以不同速率匀速穿过线圈,第一次所用时间为
,第二次所用时间为
,则
A.两次通过电阻
的电荷量相同
B.两次电阻
中产生的热量相同
C.每次电阻
中通过的电流方向保持不变
D.磁铁处于线圈左侧时受到向左的磁场力, 处于线圈右侧时受到向右的磁场力
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“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心圆金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。
(1)判断球面A、B的电势高低,并说明理由;
(2)求等势面C所在处电场强度E的大小;
(3)若半球面A、B和等势面C的电势分别为φA、φB和φC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量ΔEK左和ΔEK右分别为多少?
(4)比较|ΔEK左|和|ΔEK右|的大小,并说明理由。
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