| A. | 0~6 s内物体的位移大小为36 m | |
| B. | 0~6 s内拉力做的功为70 J | |
| C. | 合外力在0~6 s内做的功大于0~2s内做的功 | |
| D. | 滑动摩擦力的大小为$\frac{5}{3}$N |
分析 速度图象的“面积”表示位移.0~2s内物体做匀加速运动,由速度图象的斜率求出加速度,2~6s内物体做匀速运动,拉力等于摩擦力,由P=Fv求出摩擦力,再由图读出P=30W时,v=6m/s,由F=$\frac{P}{v}$求出0~2s内的拉力,由W=Fx求出0~2s内的拉力做的功,由W=Pt求出2~6s内拉力做的功.
解答 解:A、0~6s内物体的位移大小x=$\frac{4+6}{2}×6$=30m.故A错误.
B、在0~2s内,物体的加速度a=$\frac{△v}{△t}$=3m/s2,由图,当P=30W时,v=6m/s,得到牵引力F=$\frac{P}{v}$=5N.在0~2s内物体的位移为x1=6m,则拉力做功为W1=Fx1=5×6J=30J.2~6s内拉力做的功W2=Pt=10×4J=40J.所以0~6s内拉力做的功为W=W1+W2=70J.故B正确.
C、在2~6s内,物体做匀速运动,合力做零,则合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等.故C错误.
D、在2~6s内,v=6m/s,P=10W,物体做匀速运动,摩擦力f=F,得到f=F=$\frac{P}{v}$=$\frac{10}{6}N=\frac{5}{3}N$.故D正确.
故选:BD
点评 本题解题关键是理解图象的物理意义.求功的方法通常有三种:一是W=Flcosθ,F应是恒力;二是W=Pt,当P恒定时;三是动能定理,特别是在计算变力做功的时候.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
| 位置 | A | B | C | D |
| 时刻(s) | 0 | 4 | 12 | 32 |
| 速度(m/s) | 2 | 4 | 8 | 10 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向 | |
| B. | I2沿顺时针方向,I3沿逆时针方向 | |
| C. | f1方向指向圆心,f2方向指向圆心 | |
| D. | f2方向背离圆心向外,f3方向指向圆心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | pA=6kg•m/s,pB=6kg•m/s | B. | pA=5kg•m/s,pB=7kg•m/s | ||
| C. | pA=3kg•m/s,pB=9kg•m/s | D. | pA=-2kg•m/s,pB=14kg•m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A点与C点的线速度大小相等 | |
| B. | A点与C点的角速度大小相等 | |
| C. | B点与C点的角速度大小之比为2:1 | |
| D. | B点与C点的向心加速度大小之比为1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | v的最小值为$\sqrt{gR}$ | |
| B. | v由零逐渐增大,轨道对球的弹力先减小后增大 | |
| C. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐增大时,轨道对小球的弹力也逐渐增大 | |
| D. | 当v由$\sqrt{gR}$值逐渐减小时,轨道对小球的弹力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当弹簧压缩量最大时,两者速度一定相同 | |
| B. | 当弹簧压缩量最大时,甲物块速度为零 | |
| C. | 甲物块动能的减少量等于乙物块动能的增加量 | |
| D. | 甲物体动量的减小量和乙物体动量的增加量大小相等 |
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