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11.质量为4kg的物体静止在光滑水平地面上,受到10N的水平力作用2s,则(  )
A.物体速度达到5m/sB.物体速度达到20m/s
C.体位移为10mD.物体位移为20m

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物体的速度和位移.

解答 解:A、B、根据牛顿第二定律得,物体的加速度:a=$\frac{F}{m}=\frac{10}{4}=2.5m/{s}^{2}$,物体的速度为:v=at=2.5×2=5m/s;故A正确,B错误;
C、D、2s内物体的位移为:x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2.5×4=5m$,故CD错误;
故选:A.

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.将小球以初速度V0竖直向上抛出,取抛出时的初速度方向为正方向,不计空气阻力,图中物体的V-t图象正确的是(  )
A.B.C.D.

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2.如图所示,在xOy平面的x≥R0区域内有垂直于该平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在0≤x<R0区域有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度强度的大小E=$\frac{{B}^{2}q{R}_{0}}{m}$,一质量为m、带电荷量为+q的粒子从P点以初速度大小v0=$\frac{Bq{R}_{0}}{m}$沿平行于x轴的正方向射入该电场,粒子第一次在磁场中运动时,恰好没有打在x轴上,不计粒子的重力,求:
(1)粒子达到x=R0处时的速度大小及方向.
(2)粒子在磁场中做圆周运动的半径以及P点的坐标.
(3)该离子再次打到y轴上的点离P点的距离以及该离子从P点射入到再次打到y轴上的过程中在电场中运动的时间与磁场中的运动时间之比.

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19.如图所示,在水平地面上有一条足够长直轨道,只有AB段粗糙,AB段长为3L,其余部分均光滑.以B点为分界线,B点左侧存在方向水平向右的匀强电场,每个小物体所受的电场力为本身重力的0.25倍.有若干个相同的小方块(每个小方块视为质点)沿水平靠在一起,总长为L,总质量为M,但不粘接.每个小方块质量都相等,都带有等量的正电荷(各小方块在运动过程中电荷量保持不变),开始时用外力控制,所有物体均处于静止状态,最前端(最右端)距A点为2L.在某一时刻将它们又静止释放,当最前端运动到A点右侧距A为$\frac{L}{2}$时小方块运动的速度达到最大.(重力加速度为g)
(1)小方块与粗糙地面的动摩擦因数μ为多少?
(2)已知所有物体最终均静止于AB之间,求物体静止时的位置?
(3)要使所有物体都能通过B点,由静止释放时物块的前端(最右端)距A点的距离至少为多少?
(4)如果所有的方物块都已经超过B点,这些方物块从B点射出时的动能会各不相同,试求所有物块动能之和的最小值为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示为一正弦式电流的i-t图象,由图可知:该交变电流的频率为50Hz.电流的有效值为10$\sqrt{2}$A.

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16.如图所示,一轻弹簧的一端固定于O点,另一端系一重物,将重物从悬点O在同一水平面且弹簧保持原长的A点无初速度释放,让它自由下摆,不计空气阻力,则在重物由A点摆向最低点B的过程中(  )
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C.重物的机械能守恒D.重物的机械能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.一半圆形导体棒,置于如图所示的匀强磁场中,磁场与半圆所在的平面垂直,已知半圆的半径R=10cm,磁场的磁感应强度B=0.10T,棒中通有电流I=2A,则导体棒所受的安培力大小为0.04N,方向水平向右.

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20.我们的世界因为有光而显得五彩斑斓,下列关于光现象的说法中正确的是(  )
A.雨后出现的彩虹属于光的干涉现象
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C.一束白光从水中射到水面后若有蓝色光射出,则必有黄色光射出
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1.电子所带电荷量最早是由美国物理学家密立根测得的,他根据实验中观察到带电油滴悬浮在电场中,即油滴所受电场力和重力平衡,得出油滴的电荷量.某次实验中测得到多个油滴的带电量Q如表(单位10-19C),则下列说法正确的是(  )
6.418.019.6511.2314.4817.6620.62
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B.密立根通过实验证明了电子带负电
C.在实验误差允许范围内,油滴所带电量之差相等
D.在实验误差允许范围内,油滴所带电量是1.6×10-19C的整数倍

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