如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg的物体在F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知(g取10m/s2)
A.物体加速度大小为2m/s2 |
B.F的大小为21N |
C.4s末F的功率大小为42W |
D.4s内F做功的平均功率为42W |
C
解析试题分析:试题分析:据题意,物体做匀加速运动,从图像可知物体的加速度为:a=Δv/Δt=0.5m/s2,所以A选项错误;对物体受力分析,物体受到重力G和细绳的拉力T,物体做匀加速运动处于超重状态,则拉力T=G+ma=21N,据动滑轮原理,拉力F=T/2=10.5N,所以B选项错误;4s末物体的速度为v=at=2m/s,物体上升的距离为L=at2/2=4m,据动滑轮原理,滑轮上升L而细绳已经上升2L,同理相同时间内细绳的速度是滑轮的两倍,则此时细绳的速度为v’=4m/s,则拉力此时的功率为P=Fv’=42w,而F做功的平均功率为P’=F2L/t=21w,所以C选项正确而D选项错误。
考点:本题考查牛顿第二定律的应用、瞬时功率和平均功率的理解和动滑轮原理的理解。
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
(8分)如图所示,一根长L=1.5 m的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E=1.0×105 N/C、与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中。杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5×10-6 C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×10一6 C,质量m=1.0×10一2 kg。现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动。(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,取g=l0 m/s2)
(1)小球B的速度最大时,距M端的高度h1为多大?
(2)小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.6l m的P点时(图中未画出P点),速度为v=1.0 m/s,若取N点的电势为零,求P点的电势
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
(8分)如图所示,物体A、B叠放在倾角q=37°的斜面上,并通过跨过光滑滑轮的细线相连,细线与斜面平行。两物体的质量分别mA=2 kg,mB=1 kg,A、B间动摩擦因数m1=0.1,B与斜面间的动摩擦因数m2=0.2,问:为使A能平行于斜面向下做匀速运动,应对A施加一平行于斜面向下的多大的拉力?
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
(8分)如图所示,水平地面上放置一个质量为m的物体,在与水平方向成θ角、斜向右上方的拉力F的作用下沿水平地面运动。物体与地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求:
(1)若物体在拉力F的作用下能始终沿水平面向右运动,拉力F的大小范围;
(2)已知m=10 kg、μ=0.5,g=10m/s2,若物体以恒定加速度a=5m/s2向右做匀加速直线运动,维持这一加速度的拉力F的最小值。
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
在托乒乓球跑步比赛时,某同学将球置于球拍中心,以大小为a的加速度从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到v0时,再以v0做匀速直线运动跑至终点。比赛中,该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为,如图所示,设整个过程中球一直保持在球拍中心不动,球在运动中受到的空气阻力大小与其速度大小成正比,方向与运动方向相反,不计球与球拍之间的摩擦,球的质量为m,重力加速度为g。求
(1)空气阻力大小与球速大小的比例系数k;
(2)在加速跑阶段球拍倾角θ随速度v变化的关系式。
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁固定,杆的B点通过水平细绳AB使杆与竖直墙壁保持30°的夹角.若在B点悬挂一个定滑轮(不计重力),某人用它匀速地提起重物.已知重物的质量m=30 kg,人的质量M=50 kg,g取10 m/s2.试求:
(1)此时地面对人的支持力的大小;
(2)轻杆BC和绳AB所受力的大小.
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
下列说法正确的是:
A.物体速度为零时,物体一定处于平衡状态 |
B.静止的物体才能平衡,运动的物体不能平衡 |
C.加速度不为零时,物体也可能平衡 |
D.只要物体加速度为零,不管其运动还是静止,都一定处于平衡状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
下列关于运动和力的叙述中,正确的是( )
A.做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的 |
B.物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心 |
C.物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动 |
D.物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
下列现象中,与离心运动无关的是( )
A.汽车转弯时速度过大,乘客感觉往外甩 |
B.汽车急刹车时,乘客向前倾 |
C.洗衣服脱水桶旋转,衣服紧贴在桶壁上 |
D.运动员投掷链球时,在高速旋转的时候释放链球 |
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