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如图甲,A、B是叠放在光滑水平面上的两物块,水平力F作用在物块B上,A、B一起从...

如图甲,A、B是叠放在光滑水平面上的两物块,水平力F作用在物块B上,A、B一起从静止开始做直线运动(无相对滑动),F 随时间t变化关系如图乙所示.下列说法正确的是( )
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A.manfen5.com 满分网
物块A所受摩擦力
B.manfen5.com 满分网
物块速度图象
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力F做的功
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力F的功率
物体受到的合力等于推力,在0-t内,物体加速前进,在t-2t内,物体先减速前进,后加速后退,根据牛顿第二定律和运动学规律计算出相关的参量即可. 【解析】 A、在0-t内,物体加速前进,在t-2t内,物体先减速前进,后加速后退,摩擦力方向与物体的相对运动反向,故A错误; B、在0-t内,物体加速前进,加速度为,末速度为t,在t-2t内,物体先减速前进,后加速后退,整个过程为匀变速,加速度为,末速度为t,故B正确; C、在0-t内,物体加速前进,加速度为,末速度为t,拉力的功为W=F(),在t-2t内,物体先减速前进,后加速后退,整个过程为匀变速,加速度为,末速度为t,故拉力的功为零,故C错误; D、在0-t内,物体匀加速前进,拉力的功率为P=Fv=Fat=F××t==; 在t-2t内,物体先减速前进,后加速后退,整个过程为匀变速运动,拉力的功率为P′=F′v=F′(v-a′t)=F′×(-×t)=-; 故D错误; 故选B.
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考点分析:
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点电荷A、B是带电量为Q的正电荷,C、D是带电量为Q的负电荷,它们处在一个矩形的四个顶点上.它们产生静电场的等势面如图中虚线所示,在电场中对称地有一个正方形路径abcd(与ABCD共面),如图中实线所示,O为正方形与矩形的中心,则( )
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A.取无穷远处电势为零,则O点电势为零,场强为零
B.b、d两点场强相等,电势相等
C.将某一正试探电荷沿正方形路径a→d→c移动,电场力先做正功,后做负功
D.将某一正试探电荷沿正方形路径a→b→c移动,电场力先做正功,后做负功
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一质量为0.1kg的小球自t=0时刻从水平地面上方某处自由下落,小球与地面碰后反向弹回,不计空气阻力,也不计小球与地面碰撞的时间,小球距地面的高度h与运动时间t关系如图所示,取g=10m/s2.则:( )
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A.小球第一次与地面碰撞后的最大速度为20m/s
B.小球第一次与地面碰撞后的最大速度为10m/s
C.小球第一次与地面碰撞时机械能损失了15J
D.小球将在t=6s时与地面发生第四次碰撞
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质点仅在恒力F的作用下,由O点运动到A点的轨迹如图所示,在A点时速度的方向与x轴平行,则恒力F的方向可能沿( )
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A.x轴正方向
B.x轴负方向
C.y轴正方向
D.y轴负方向
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用速度传感器研究匀变速直线运动的实验中,测得小车各时刻的瞬时速度如下:
时刻(s)0.10.20.30.40.50.6
瞬时速度(cm/s)44.062.081.0100.0118.0138.0
为了求出加速度,最合理的方法是( )
A.根据任意两个计数点的速度,用公式manfen5.com 满分网算出加速度
B.根据实验数据画出v-t图象,由图线上较远两点所对应的速度及时间,用公式manfen5.com 满分网算出加速度
C.根据实验数据画出v-t图象,量出其倾角θ,用公式a=tanθ算出加速度
D.算出连续两个相等时间段内的加速度,再求平均值即对小车的加速度
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如图所示,MN与PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,质量m=0.2kg,电阻r=0.5Ω的金属杆ab垂直跨接在导轨上,匀强磁场的磁感线垂直于导轨平面,导轨左端接阻值R=2Ω的电阻,理想电压表并接在R两端,导轨电阻不计.t=0时刻ab受水平拉力F的作用后由静止开始向右作匀加速运动,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.2.第4s末,ab杆的速度为v=1m/s,电压表示数U=0.4V.取重力加速度g=10m/s2
(1)在第4s末,ab杆产生的感应电动势和受到的安培力各为多大?
(2)若第4s末以后,ab杆作匀速运动,则在匀速运动阶段的拉力为多大?整个过程拉力的最大值为多大?
(3)若第4s末以后,拉力的功率保持不变,ab杆能达到的最大速度为多大?
(4)在虚线框内的坐标上画出上述(2)、(3)两问中两种情形下拉力F随时间t变化的大致图线(要求画出0-6s的图线,并标出纵坐标数值).
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