【题目】A、B两物体分别在水平恒力F1和F2的作用下沿水平面运动,先后撤去F1、F2后,两物体最终停下,它们的v-t图象如图所示.已知两物体与水平面间的滑动摩擦力大小相等.则下列说法正确的是( )
A.F1、F2大小之比为1∶2
B.F1、F2对A、B做功之比为1∶2
C.A、B质量之比为2∶1
D.全过程中A、B克服摩擦力做功之比为2∶1
【答案】C
【解析】
C.由v-t图象可知,两个匀减速运动的加速度之比为1∶2,由牛顿第二定律可知,A、B受摩擦力大小相等,所以A、B的质量关系是2∶1,选项C正确;
D.因整个过程中Ff1=Ff2,由v-t图象可知,A、B两物体加速与减速的位移之和相等,则全过程中A、B克服摩擦力做功相等,选项D错误;
A. A、B两物体匀加速位移之比为1∶2,匀减速运动的位移之比为2∶1,由动能定理可得,A物体的拉力与摩擦力的关系,F1·x-Ff1·3x=0-0;B物体的拉力与摩擦力的关系,F2·2x-Ff2·3x=0-0,因此可得:F1=3Ff1,F2=1.5Ff2,Ff1=Ff2,所以F1=2F2,选项A错误.
B.全过程中摩擦力对A、B做功相等,F1、F2对A、B做功大小相等.故B错误
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【题目】通过观测冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量.假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量.这两个物理量可以是
A.卫星的质量和轨道半径
B.卫星的运行周期和角速度
C.卫星的质量和角速度
D.卫星的速度和角速度
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【题目】如图所示,质量为0.1 kg的小物块在粗糙水平桌面上滑行4 m后以3.0 m/s的速度飞离桌面,最终落在水平地面上,已知物块与桌面间的动摩擦因数为0.5,桌面高0.45 m,若不计空气阻力,取g=10 m/s2,则( )
A. 小物块的初速度是5 m/s
B. 小物块的水平射程为1.2 m
C. 小物块在桌面上克服摩擦力做8 J的功
D. 小物块落地时的动能为0.9 J
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【题目】有一台内阻为的发电机,供给一个学校照明用电,如图所示升压变压器匝数比为1:4,降压变压器的匝数比为4:1,输电线的总电阻,全校共22个班,每班有“220V,40W”灯6盏若保证全部电灯正常发光,则:
发电机输出功率多大?
发电机电动势多大?
输电线上损耗的电功率多大?
输电效率是多少?
若使用灯数减半并正常发光,发电机输出功率是否减半.
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【题目】如图所示,质量为m的物块与转台之间能出现的最大静摩擦力为物体重力的k倍,它与转轴OO′相距R,物块随转台由静止开始转动.当转速增加到一定值时,物块即将在转台上滑动.在物块由静止到开始滑动前的这一过程中,转台对物块做的功为( )
A.0B.2πkmgRC.2kmgRD.
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【题目】如图所示,一质量 m =kg,电荷量 q = + 3× C 的带电小球 A 用长为 10cm 的 轻质绝缘细线悬挂于 O 点,另一带电量未知的小球 B 固定在 O 点正下 方绝缘柱上(A、B 均可视为点电荷)。当小球 A 平衡时,恰好与 B处 在同一水平线上,此时细线与竖直方向的夹角θ =。已知重力加速度 g=10,静电力常量 k =,求:
(1)小球 A 受到的静电力大小;
(2)小球 A 所在位置的场强大小和方向;
(3)小球 B 的电荷量。
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【题目】物体在恒定的合外力作用下做直线运动,在时间△t1内动能由0增大到E0,在时间t2内动能由E0增大到2E0.设合外力在△t1内做的功是W1、冲量是I1,在t2内做的功是W2、冲量是I2,那么( )
A.I1<I2 W1=W2B.I1>I2 W1=W2C.I1<I2 W1<W2D.I1=I2 W1<W2
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【题目】不同的原子核,其核子的平均质量m(原子核的质量除以核子数)与原子序数Z的关系如图所示。下列说法中正确的是( )
A. 随原子序数的增大核子的平均质量先减小后增大
B. 原子核E的比结合能比原子核F的比结合能大
C. 原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量
D. 原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能
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【题目】关于下列四幅图的说法中,正确的是( )
A. 图甲中C摆开始振动后,A、B、D三个摆中B摆的振幅最大
B. 图乙为两列水波产生的干涉图样,这两列水波的频率可以不同
C. 图丙是波的衍射现象,左图的衍射更明显
D. 图丁是声波的多普勒效应,该现象说明,当观察者与声源相互靠近时,他听到的声音频率变低了
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