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【题目】一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动,F随时间t变化的图线如图所示,则:(   )

A. t1s时物块的速率为1m/s

B. t2s时物块的动量大小为4kg·m/s

C. t3s时物块的动量大小为5kg·m/s

D. t4s时物块的速度为零

【答案】AB

【解析】

A.前两秒,根据牛顿第二定律,,则0-2s的速度规律为:v=att=1s时,速率为1m/s;故A正确.

B.t=2s时,速率为2m/s,则动量为P=mv=4kgm/s;故B正确.

CD.2-4s,力开始反向,物体减速,根据牛顿第二定律,a′=-0.5m/s2,所以3s时的速度为v3=v2-at=1.5m/s,动量为3kgm/s,同理4s时速度为1m/s,故C项错误;D项错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图是匀强电场遇到空腔导体后的部分电场线分布图,电场方向如图中箭头所示,MN,Q是以直电场线上一点O为圆心的同一圆周上的三点,OQ连线垂直于MN.以下说法正确的是

A.O点电势高于Q点电势

B.OM间的电势差等于NO间的电势差

C.将一正电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加

D.Q点释放一个正电荷,正电荷所受电场力将沿与OQ垂直的方向竖直向上

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【题目】如图所示,在竖直向下的恒定匀强磁场B=2T中有一光滑绝缘的四分之一圆轨道,一质量m=3kg的金属导体MN长度为L=0.5m,垂直于轨道横截面水平放置,在导体中通入电流I,使导体在安培力的作用下以恒定的速率v=1m/sA点运动到C点,g=10m/s2求:

(1)电流方向;

(2)当金属导体所在位置的轨道半径与竖直方向的夹角为θ=时,求电流的大小;

(3)当金属导体所在位置的轨道半径与竖直方向的夹角为θ=时,求安培力的瞬时功率P

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【题目】如图所示,在MN处固定着两个等量异种点电荷,在它们的连线上有AB两点,已知MA=AB=BN,下列说法正确的是( )  

A. AB两点电势相等

B. AB两点场强相同

C. 将一正电荷从A点移到B点,电场力做负功

D. 负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,用起电机使金属球A带上正电,靠近验电器B,则(  )

A. 验电器金箔不张开,因为球A没有和B接触

B. 验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了正电

C. 验电器金箔张开,因为整个验电器都带上了负电

D. 验电器金箔张开,因为验电器下部箔片都带上了正电

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,理想变压器T的原线圈接在电压为U的交流电源两端,P为滑动变阻器的滑片,RT为热敏电阻,其阻值随温度升高而减小,下列说法正确的是(  )

A.P向左滑动时,变压器的输出电压变大

B.P向左滑动时,RT阻值保持不变,则变压器的输入功率变大

C.P保持不变,RT温度升高时,则灯L变暗

D.RT温度升高时,适当向右滑动P可能保持灯L亮度不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑水平面AB与一半圆轨道在B点相连,轨道位于竖直面内,其半径为R,一个质量为m的物块静止在水平面上,现向左推物块使其压紧弹簧,然后放手,物块在弹力作用下获得一速度,当它经B点进入半圆轨道的瞬间,对轨道的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半圆周运动到达C点,重力加速度为g。求;

1)弹簧弹力对物块做的功;

2)物块从BC克服阻力的功

3)物块离开C点后,再落回到水平面上时动能的大小

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【题目】如图所示为一交流发电机的原理示意图,其中矩形线圈abcd的边长,匝数为n,线圈的总电阻为,线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的匀速转动,角速度为。线圈两端通过电刷e、f与阻值为R的定值电阻连接,从线圈经过中性面开始计时,则(

A、线圈中感应电动势的最大值为

B、线圈值感应电动势随时间变化的函数表达式为

C、经过周期时间通过电阻R的电荷量为

D、此发动机在上述工作状态下的输出功率为

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【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×106 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小.

(2)小球的质量m.

(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.

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