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13.一个原来静止的物体,质量是7kg,在14N的恒力作用下,则 5s末的速度及5s内通过的路程为(  )
A.8 m/s 25 mB.2 m/s 25 mC.10 m/s 25 mD.10 m/s 12.5 m

分析 根据牛顿第二定律求出物体的加速度,结合速度时间公式和位移时间公式求出5s末的速度和5s内的路程.

解答 解:根据牛顿第二定律得,物体的加速度为:a=$\frac{F}{m}=\frac{14}{7}=2m/{s}^{2}$,
则5s末的速度为:v=at=2×5m/s=10m/s,
5s内的路程为:x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2×25=25m$.
故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 本题考查牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,AB是半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,B点的切线在水平方向,且B点离水平地面高为h,有一物体(可视为质点)从A点由静止开始滑下,到达B点后水平飞出.设重力加速度为g.不计空气阻力,求:
(1)物体运动到B点时的速度v;
(2)若以B点为零势能点,计算物体着陆C点前瞬间的机械能.
(3)物体运动到B点时,对轨道的压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,光滑的水平面上放置一长木板,长木板处于静止状态,长木板的质量是1kg,在长木板的左端放一个小滑块(可视为质点),小滑块的质量也是1kg,小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.2,某时刻对长木板施加一水平向左的恒力,大小为6.0N,小滑块开始在长木板上滑动,经过1.0s的时间,撤去水平恒力,小滑块在滑动过程中始终没有从长木板上掉下去(g取10m/s2),求:
(1)撤去水平恒力时小滑块的速度;
(2)小滑块在滑动过程中,距长木板左端的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一个滑雪者,质量m=70kg,从静止开始沿山坡匀加速滑下,已知滑雪者运动的加速度大小a=4m/s2,山坡可看成足够长的斜面.
(1)求滑雪者在2s末的速度大小v;
(2)求滑雪者受到的合力大小F
(3)滑雪者所受合力的方向是沿山坡向下还是沿山坡向上?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量相等,均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板.系统处于静止状态.现开始用沿斜面方向的力F(F未知)拉物块A使之向上做加速度为a的匀加速运动,当物块B刚要离开C时,沿斜面方向的力为F(F未知)保持此时的值变为恒力,且此时弹簧与物块A连接处断裂,物块A在恒力作用下继续沿斜面向上运动.重力加速度为g,求:
(1)恒力F的大小;
(2)物块A从断裂处继续前进相同的距离后的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.放置在水平面上的物体质量为m=2.0kg,受到沿水平方向的恒定拉力作用,拉力对物体作用了6.0s后撤去,物体在整个运动过程中受到的外力的合力F的变化情况如图所示.则根据题中所给条件和图象可以求出的物理量有(  )
①物体和水平面间的动摩擦因数                         ②物体运动的最大速度
③物体整个运动的位移                             ④物体前6秒内的位移.
A.①②B.①③C.①②③D.①②③④

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.1966年曾在地球上空完成了牛顿第二定律为基础的测定质量.实验时,用双子星号宇宙飞船m1接触正在轨道上运行的火箭组m2(后者的发动机已熄火),接触后,开动双子星号飞船的推进器,使飞船和火箭组共同加速.推进器的平均推力等于910N,推进器开动时间为7s,测出飞船和火箭组的速度变化是0.91m/s,已知双子星号宇宙飞船的质量为3500kg,求火箭组的质量是多少?飞船推火箭组的平均作用力是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一水平传送带以v0=3.0m/s顺时针传送,水平部分长L=3.0m,其右端与一倾斜角θ=37°的斜面平滑相连,斜面长0.5m,一个物块(可视为质点)无初速度地放在传送带最左端,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ1=0.3,与斜面间的动摩擦因数为μ2=0.5,物块由传送带右端滑上斜面过程中无能量损失(g=10m/s2,sin 37°=0.6),求:物块能否到达斜面顶端?若能说明理由,若不能则求出物块上升的最大高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列说法中错误的是(  )
A.重力就是地球对物体的吸引力
B.重心是物体所受重力的作用点,所以重心总是在物体上,不可能在物体外
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D.重力的方向总是指向地心

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