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【题目】如图甲所示,一质量为m1 kg的物体在水平拉力F的作用下沿水平面做匀速直线运动,从某时刻开始,拉力F随时间均匀减小,物体受到的摩擦力随时间变化的规律如图乙所示.则下列关于物体运动的说法中正确的是(  )

A.t1 s时物体开始做加速运动B.t2 s时物体做减速运动的加速度大小为2 m/s2

C.t3 s时物体刚好停止运动D.物体在13 s内做匀减速直线运动

【答案】C

【解析】

A.物体在开始在F作用下做匀速直线运动,由图可知,滑动摩擦力的大小为4N,拉力随时间均匀减小后,物体开始做减速运动,即在1s时物体开始做减速运动,故A错误。

Bt=2s时,拉力大小为3N,则加速度大小

B错误。

C3s后,摩擦力随F的减小而减小,可知物体在t=3s时刚好停止,然后静摩擦力的大小等于拉力的大小,故C正确。

D1-3s内,拉力均匀减小,则加速度增大,做加速度增大的减速运动,故D错误。

故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】单匝矩形线圈在勻强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图a所示,当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图b所示.以下关于这两个正弦式交变电流的说法正确的是()

A.从图线可算出穿过线圈磁通量的最大值

B.线圈先后两次转速之比为2:3

C.在图线ab中,t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零

D.图线b电动势的瞬时值表达式为E=l00sin

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【题目】如图所示,将带等量同种正电荷的两个点电荷分别固定在AB点,其中OCAB连线的中垂线,D点处于OC之间.袁梦同学对这两点电荷的电场分析后得到下列结论,其中正确的是(

A.电场线在C点的分布一定比D点的分布稀疏

B.CD两点处的电场强度方向均背离O

C.O点处的电场强度等于0

D.若在C点由静止释放一不计重力的带负电的试探电荷,则该试探电荷在之后的运动过程中多次经过D

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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形固定轨道在B点衔接,轨道半径为RBC为直径.一可看作质点、质量为m的物块在A点处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不拴接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点时瞬间对轨道的压力变为其重力的7倍,之后向上运动恰好通过半圆轨道的最高点C,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则(  )

A. 物块经过B点时的速度的大小为

B. 刚开始时被压缩弹簧的弹性势能为3mgR

C. 物块从B点到C点克服阻力所做的功为mgR

D. 若开始时被压缩弹簧的弹性势能变为原来的2倍,物块到达C点的动能为mgR

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【题目】某天,小明在上学途中沿人行道以v1=1m/s速度向一公交车站走去,发明一辆公交车正以v2=15m/s速度从身旁的平直公路同向驶过,如今他们距车站s=50m。为了乘上该公交车,他加速向前跑去,最大加速度a1=2.5m/s2,能达到的最大速度vm=6m/s。假设公交车在行驶到距车站s0=25m处开始刹车,刚好到车站停下,停车时间t=10s,之后公交车启动向前开去。(不计车长)求:

(1)假设公交车刹车过程视为匀减速运动,其加速度a2大小是多少

(2)假设小明加速过程视为匀加速运动,计算小明到车站的时间,分析他能否乘上该公交车。

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【题目】如图所示,质量为的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径长度为2R,现将质量也为的小球从距点正上方高处由静止释放,然后由点经过半圆轨道后从冲出,在空中能上升的最大高度为(不计空气阻力),则

A.小球和小车组成的系统动量守恒

B.小车向左运动的最大距离为2R

C.小球离开小车后做斜上抛运动

D.小球第二次能上升的最大高度

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【题目】如图,相距为d的两水平线L1L2分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m。将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v0cd边刚穿出磁场时速度也为v0ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中()

A.线框一直都有感应电流

B.线框有一阶段的加速度为g

C.线框产生的热量为mg(d+h+L)

D.线框做过减速运动

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【题目】如图所示,虚线MN上方有平行于纸面的匀强电场,电场强度的大小为E方向与MN45°虚线MN下方有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B在电场中的P点由静止释放一质量为m、电荷量为q的带正电粒子A粒子经电场加速后,从MN上的Q点进入磁场,从MN上的R点返回电场,经电场偏转后恰好又回到Q点,不计粒子的重力。

1PQ间的距离

2求粒子A先后两次经过Q点的时间间隔:

3若当粒子AR点进入电场时,在QR中点的正上方电场中某处由静止释放一个与粒子A完全相同的粒子B结果两个粒子在运动过程中相碰,则粒子B释放位置离MN的距离是多少?两粒子在何处相碰?

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【题目】如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知U0=1.0×102V,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×107kg,电荷量q=1.0×102C,速度大小均为v0=1.0×104m/s,带电粒子的重力不计,则:(

A. 粒子从进入电场到打中荧光屏所经历的时间8×105s

B. t=0时刻进入的粒子飞出电场时垂直于极板方向的位移为2.5×102m

C. t=0时刻进入的粒子飞出电场时速度与水平方向夹角的正切值为

D. 由正极板边缘、且从t=1×105s时刻进入电场的粒子打到荧光屏上的位置距O点的距离0.065m

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