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18.如图(a)所示,物体静止在水平地面上,受到水平拉力F的作用,F与时间t的变化关系如图(b)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1~t3时间内(  )
A.t2时刻物体的加速度最小B.t2时刻摩擦力的功率最大
C.t3时刻物体的动能最大D.t3时刻物体开始反向运动

分析 当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动.

解答 解:A、t2时刻物体受到的拉力最大;故物体的加速度最大,故A错误;
B、物体运动后摩擦力大小不变,当速度最大时摩擦力的功率最大;而在t1到t3时刻,合力向前,物体一直加速前进,t3时刻后合力反向,要做减速运动,所以t3时刻A的速度最大,动能最大.摩擦力的功率最大;故BD错误,C正确
故选:C

点评 根据受力情况分析物体运动情况,t1时刻前,合力为零,物体静止不动,t1到t3时刻,合力向前,物体加速前进,t3之后合力向后,物体减速运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在下列情况中,物体的机械能不守恒的是(不计空气阻力)(  )
A.推出的铅球在空中运动的过程中B.飞船在椭圆轨道上绕地球运行
C.沿着斜面匀速下滑的物体D.圆锥摆在水平内做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.从同一高度以不同的速度水平抛出的两个物体,不计空气阻力,则它们从抛出到落地的时间(  )
A.速度大的时间长B.速度小的时间长
C.落地时间一定相同D.由质量大小决定

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图为俯视图,光屏MN竖直放置,半圆柱形玻璃砖放在水平面上的平面部分ab与屏平行.由光源S发出的一束白光从半圆沿半径射入玻璃砖,通过圆心O再射到屏上.在水平面内绕过O点的竖直轴沿逆时针方向缓缓转动玻璃砖,在光屏上出现了彩色光谱.当玻璃砖转动角度大于某一值时,屏上彩色光带中的某种颜色的色光首先消失.有关彩色的排列顺序和最先消失的色光是(  )
A.通过实验说明,同种材料中各种色光的折射率不同,红光折射率较大
B.由n=$\frac{c}{v}$可知,玻璃砖中红光传播速度较大
C.由n=$\frac{1}{sinc}$可知,红光在ab界面发生全反射的临界角较大
D.转动玻璃砖的过程中最先消失的是红光
E.在光屏上从左到右光谱的分布是从红光到紫光

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道在B点衔接,导轨半径为R,一个质量为m的静止物块在A处压缩弹簧,在弹力的作用下获某一向右速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半圆周运动到达C点,求
(1)弹簧对物块的弹力做的功;
(2)物块从B到C克服阻力做的功;
(3)物块离开C点后落回水平面时动能的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.一半径为R的光滑圆环竖直放在水平向右场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动.现使小球由a点静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知(  )
A.小球的d点时的加速度为零
B.小球在b点时机械能最大
C.小球在c点时机械能最小,电势能最大
D.小球在bc之间某点动能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.在如图所示的装置中,表面粗糙的斜面固定在地面上.斜面的倾角为θ=30°;两个光滑的定滑轮的半径很小,用一根跨过定滑轮的细线连接甲、乙两物体,把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行,把乙物体悬在空中,并使悬线拉直且偏离竖直方向α=60°.现同时释放甲、乙两物体,乙物体将在竖直平面内摆动,当乙物体运动经过最高点和最低点时,甲物体在斜面上均恰好未滑动.已知乙物体的质量为m=1kg,若重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是(  )
A.乙物体运动经过最高点时悬线的拉力大小为15N
B.乙物体运动经过最低点时悬线的拉力大小为25N
C.斜面对甲物体的最大静摩擦力的大小为l5N
D.甲物体的质量为2.5kg

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,波源S从平衡位置开始在竖直方向振动,振幅为A,周期T=0.2s,产生的波向左、右传播,波速v=6m/s,经过t1=O.25s后,P点开始振动,且振动方向向下,SQ=3.3m.
(1)画出P点开始振动时PQ间的波形图
(2)试分析Q点开始振动的时刻P点的位置及振动方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.做匀变速直线运动的质点,在第2s内的位移是6m,第5s内的位移为零,求其加速度和初速度各是多少.

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