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【题目】一个质量m=10kg 的物体静止在光滑水平地面上,在F=50N的水平恒力作用下开始运动,重力加速度g=10m/s2 . 求:
(1)物体加速度a的大小
(2)2秒末的速度v的大小.

【答案】
(1)解;由牛顿第二定律得加速度为:

a= = =5m/s2

答:物体加速度a的大小为5m/s2


(2)解;由匀变速直线运动的速度公式可知,物体在2s末的速度我:

v=at=5×2=10m/s;

答:2秒末的速度v的大小为10m/s.


【解析】(1)顿第二定律结合物体受力分析,求物体的加速度。
(2)根据匀变速直线运动加速度和速度之间的关系列方程求解。
【考点精析】根据题目的已知条件,利用匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,一个匝数为n的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为R,在线圈外接一个阻值为R的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,下列说法正确的是( )

A.0~t1时间内P端电势高于Q端电势
B.0~t1时间内电压表的读数为
C.t1~t2时间内R上的电流为
D.t1~t2时间内P端电势高于Q端电势

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【题目】如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O.整个系统处于静止状态.现将细线剪断.将物块a的加速度的大小记为a1 , S1和S2相对于原长的伸长分别记为△l1和△l2 , 重力加速度大小为g.在剪断的瞬间,( )

A.a1=3g
B.a1=0
C.△l1=2△l2
D.△l1=△l2

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【题目】一物体的质量为m,在水平恒力F的作用下发生了一段位移S,始末状态的速度分别是v1和v2 , 如图所示.

(1)该过程中恒力F对物体所做的功W=
(2)物体始末状态的动能Ek1=、Ek2=
(3)恒力F对物体所做的功W与物体动能的变化△Ek的关系式是 . (以上填空内容均要求用已知物理量的字母表示).
(4)请根据牛顿第二定律和运动学规律,写出上述关系式的推导过程.

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【题目】运动的原子核 X放出α粒子后变成静止的原子核Y.已知X、Y和α粒子的质量分别是M、m1和m2 , 真空中的光速为c,α粒子的速度远小于光速.求反应后与反应前的总动能之差以及α粒子的动能.

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【题目】如图,两根平行长直导线相距2l,通有大小相等、方向相同的恒定电流,a、b、c是导线所在平面内的三点,左侧导线与它们的距离分别为 、l和3l.关于这三点处的磁感应强度,下列判断正确的是( )

A.a处的磁感应强度大小比c处的大
B.b、c两处的磁感应强度大小相等
C.a、c两处的磁感应强度方向相同
D.b处的磁感应强度为零

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【题目】如图(a),直线MN表示某电场中一条电场线,a、b是线上的两点,将一带负电荷的粒子从a点处由静止释放,粒子从a运动到b过程中的v﹣t图线如图(b)所示,设a、b两点的电势分别为φa、φb , 场强大小分别为Ea、Eb , 粒子在a、b两点的电势能分别为Wa、Wb , 不计重力,则有( )

A.φa>φb
B.Ea>Eb
C.Ea<Eb
D.Wa>Wb

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【题目】下列关于磁感应强度大小的说法中正确的是(  )

A.通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大

B.通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大

C.放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同

D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关

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【题目】关于光的粒子性、波动性和波粒二象性,下列说法正确的是(  )

A.光子说的确立完全否定了波动说

B.光的波粒二象性是指光既与宏观概念中的波相同又与微观概念中的粒子相同

C.光的波动说和粒子说都有其正确性,但又都是不完善的,都有其不能解释的实验现象

D.光的波粒二象性才是对光的本性的正确认识

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