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用水平力F拉着一物体在水平地面上做匀速运动,从某时刻起力F随时间均匀减小,物体所...

用水平力F拉着一物体在水平地面上做匀速运动,从某时刻起力F随时间均匀减小,物体所受的摩擦力6ec8aac122bd4f6e随时间t变化如下图中实线所示。下列说法正确的是(    )

6ec8aac122bd4f6e

A.F是从6ec8aac122bd4f6e时刻开始减小的,6ec8aac122bd4f6e时刻物体的速度刚好变为零

B.F是从6ec8aac122bd4f6e时刻开始减小的,6ec8aac122bd4f6e时刻物体的速度刚好变为零

C.从0-t1内,物体做匀速直线运动,t1-t2时间内物体做加速度不断增大的减速运动,6ec8aac122bd4f6e时刻物体的速度刚好变为零

D.从0-t2内,物体做匀速直线运动,t2-t3时间内物体做加速度不断增大的减速运动,t3时刻物体的速度刚好变为零

 

AC 【解析】 试题分析:物体在水平地面上做匀速运动,随水平拉力F的减小,做减速运动,最后静止,而滑动摩擦力与物体运动状态无关;静摩擦力与运动趋势强弱有关。 滑动摩擦力与速度大小无关,则图中0~t2时间内物体是运动的,时刻物体停止运动,t2~t3物体静止,静摩擦力与F大小相等,力F随时间均匀减小,则斜线的反向延长线与至直线交点为拉力与滑动摩擦力相等,即0~t1内物体匀速运动,t1~t2由牛顿第二定律有,力F随时间均匀减小,加速度增大,速度减小,由以上分析可得: 从0~t1内,物体做匀速直线运动,t1~t2时间内物体做加速度不断增大的减速运动,时刻物体的速度刚好变为零。 故选AC 考点:牛顿第二定律、摩擦力
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考点分析:
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以下涉及物理学史上的叙述中,说法不正确的是(   )

A.伽利略通过实验直接验证了自由落体运动的位移时间关系

B.麦克斯韦预言了电磁波的存在,后来被赫兹所证实。

C.托马斯杨的双缝干涉实验证实了光具有波动性

D.开普勒揭示了行星的运动规律,牛顿总结出万有引力定律

 

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示波器是一种多功能电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压波形,它的工作原理可等效成下列情况:如图(甲)所示,真空室中电极K发出电子(初速不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中。板长为L,两板间距离为d,在两板间加上如图 (乙)所示的正弦交变电压,周期为T,前半个周期内B板的电势高于A板的电势,电场全部集中在两板之间,且分布均匀。在每个电子通过极板的极短时间内,电场视作恒定的。在两极板右侧且与极板右端相距D处有一个与两板中心线(图中虚线)垂直的荧光屏,中心线正好与屏上坐标原点相交。当第一个电子到达坐标原点O时,使屏以速度V沿负x方向运动,每经过一定的时间后,在一个极短时间内它又跳回到初始位置,然后重新做同样的匀速运动。(已知电子的质量为m,带电量为e)求:

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(1)电子进入AB板时的初速度;

(2)要使所有的电子都能打在荧光屏上(荧光屏足够大),图 (乙)中电压的最大值U0需满足什么条件?

(3)要使荧光屏上始终显示一个完整的波形,荧光屏必须每隔多长时间回到初始位置?计算这个波形的峰值和长度,在如图 (丙)所示的x-y坐标系中画出这个波形。

 

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理论研究表明,物体在地球附近都受到地球对它的万有引力作用,具有引力势能。选物体在距地球无限远处的引力势能为零,则引力势能可表示为Ep= —6ec8aac122bd4f6e(其中G为万有引力常量,M为地球质量,m为物体的质量,r是物体到地心的距离)。现有一质量m/ 的人造卫星绕地球做圆周运动周期T。若要从地面上将这颗卫星发射成功,则至少需做多少功?(已知地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G,且忽略空气阻力对卫星发射的影响)

 

 

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如图所示,竖直放置的半径为R的光滑圆环上,穿过一个绝缘小球,小球质量为m,带电量为q,整个装置置于水平向左的匀强电场中.今将小球从与环心O在同一水平线上的A点由静止释放,它刚能顺时针方向运动到环的最高点D,而速度为零,则电场强度大小为多大?小球到达最低点B时对环的压力为多大? 若欲使此小球从与环心O在同一水平线上的A点开始绕环做完整的圆周运动,则小球的初动能至少为多大?

6ec8aac122bd4f6e

 

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一汽车额定功率为50kW,质量为1t,设该汽车在水平路面上行驶时,其所受阻力恒为车重的0.1倍.

(1)若汽车保持恒定功率运动,求该汽车在水平路面上行驶时的最大速度;

(2)若该汽车在水平路面上从静止开始以3m/s2的加速度做匀加速运动,求其匀加速运动的最长时间.

 

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