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18.质量为m=1kg 的物体静止在水平地面上,用水平拉力F作用于物体上,作用一段时间后撤去F,物体滑行一段距离后停止下来.物体运动的速度---时间图象如图2所示.取g=10m/s2,由图线可以求得水平力F和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为(  )
A.F=9N,μ=0.3B.F=6 N,μ=0.3C.F=8N,μ=0.2D.F=6N,μ=0.2

分析 根据牛顿第二定律对匀加速直线运动和匀减速直线运动列式求解,求出F的大小和动摩擦因数的大小

解答 解:由图象知:匀加速的末速度v=4m/s
加速过程
a1=$\frac{v}{{t}_{1}}=\frac{6}{1}m/{s}^{2}$=6m/s2
由牛顿第二定律得 F-?mg=ma1-------①
减速过程

a2=$\frac{-v}{{t}_{2}}=\frac{-6}{2}$=-3m/s2
由牛顿第二定律得-?mg=ma2-------②
联合①②解得 F=9N
   ?=0.3,
故A正确,BCD错误
故选:A

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,知道速度时间图线与时间轴围成的面积和图线的斜率表示的含义.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在平直路面上,一辆小汽车做直线运动,关闭发动机后,小汽车滑行一段距离后停下来,其运动的v-t图象如图所示,那么关于小汽车的运动情况,以下判断正确的是(  )
A.关闭发动机前,小汽车做匀加速直线运动
B.关闭发动机后,小汽车的加速度大小为1 m/s2
C.7.5 s末小汽车的速度大小为5 m/s
D.在0~15 s内,小汽车的位移大小为150 m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.带电量分别为2q和4q的两个点电荷,相距为r,相互作用力大小为F,现在把两者电量各减少一半,距离减少为$\frac{r}{2}$,则二者间的相互作用力大小为(  )
A.2FB.$\frac{F}{4}$C.$\frac{F}{2}$D.F

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图1所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图2的变化电流I、周期为T,电流值为Im,图1中I所示方向为电流正方向.则金属棒(  )
A.一直向右移动B.速度随时间周期性变化
C.受到的安培力恒定不变D.受到的安培力在一个周期内做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.在磁感应强度为B、竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长通电直导线,电流的方向垂直纸面向里,如图所示,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四个点,在这四个点中(  )
A.b、d两点的磁感应强度大小相等B.a、b两点的磁感应强度大小相等
C.c点的磁感应强度的值最小D.a点的磁感应强度的值最大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,倾角为37°的粗糙斜面的下端有一水平传送带.传送带正以v=4m/s的速度顺时针方向运动.一个质量为2㎏的物体(物体可以视为质点),从斜面上距离底端A点4.5m处由静止下滑,经过1.5s滑到A处.物体经过A点时,无论是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其速率变化.物体与斜面间的动摩擦因数为μ1,物体与传送带间的动摩擦因数为μ2=0.5,传送带左右两端A、B间的距离LAB=10m,(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2) 求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ1
(2)物体在传送带上向左最多能滑到距A多远处?
(3)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大距离?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,电梯的水平地板上放置一质量为m的物体,电梯由静止开始以a=2g的加速度竖直向上加速上升,则在电梯上升H高度的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.物体的重力势能增加了2mgHB.物体的机械能保持不变
C.物体的机械能增加了3mgHD.物体的动能增加了2mgH

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.图为模拟远距离交流输电的电路,升压变压器T1的原、副线圈匝数比n1:n2=1:k,降压变压器T2的原、副线圈匝数比n3:n4=k:1,模拟输电导线的电阻r=3Ω,T2的负载是规格为“15V  45W”的灯泡L.当T1的输入电压为16V时L正常发光,两个变压器可视为理想变压器,则k的值为(  )
A.$\frac{3}{2}$B.3C.4D.9

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列说法正确的是.(  )
A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律
B.根据爱因斯坦的“光子说”可知光的波长越大,光子的能量越小
C.由波尔理论知道氢原子从基态跃迁到激发态时会放出光子
D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关

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