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光滑水平面上的物体,在水平拉力作用下的υ-t图象为正弦曲线.从图中可以判断( )...

光滑水平面上的物体,在水平拉力作用下的υ-t图象为正弦曲线.从图中可以判断( )
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A.在0-t1时间内,拉力逐渐增大
B.在t2-t3时间内,拉力做负功
C.在0-t2时间内,重力的冲量为0
D.在0-t2时间内,合力的冲量为0
由图象可知物体速度及加速度的变化,则由牛顿第二定律可知拉力的变化;由动能定理可知拉力做功情况,由动量的变化可知冲量的变化情况. 【解析】 A、由图可知,在0~t1过程中,图象的斜率越来越小,则说明加速度越来越小,拉力减小,故A错误; B、在t2-t3时间内,物体的速度增加,动能增加,由动能定理可知拉力做正功;故B错误; C、在0-t2时间内,重力有时间上的积累,故重力的冲量不为0,故C错误; D、在0-t2时间内,物体的动量变化量为零,由动量定理可知合力的冲量为0,故D正确; 故选D
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考点分析:
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下列说法正确的是( )
A.氢原子从基态跃迁到第二能级时,释放出能量
B.氢原子光谱是分立的谱线,说明氢原子能级是不连续的
C.由爱因斯坦的光子假说,光子的能量为Ek=hv-W
D.氢原子放出光子后,氢原子的能量保持不变
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下列说法正确的是( )
A.一定质量的理想气体,若体积不变,压强和温度成正比
B.一定质量的理想气体,若温度不变,压强与体积成正比
C.查德威克发现了中子
D.法拉第发现了电流的磁效应
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如图所示,质量为m1的物体A经一轻质弹簧与下方斜面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,斜面是光滑的,其倾角为θ.A、B都处于静止状态.一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩.开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿斜面方向.现在挂钩上挂一质量为m3的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开挡板但不继续上升.若将C换成另一个质量为(m1+m3)的物体D,仍从上述初始位置由静止状态释放,已知重力加速度为g.求:
(1)当B刚离开挡板时物体A的加速度
(2)当B刚离开挡板时D的速度大小是多少?

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如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距3.5L.槽内有两个质量均为m的小球A和B,球A带电量为+2q,球B带电量为-3q,两球由长为2L的轻杆相连,组成一带电系统.最初A和B分别静止于左板的两侧,离板的距离均为L.若视小球为质点,不计轻杆的质量,在两板间加上与槽平行向右的匀强电场E后(设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布),求:
(1)球B刚进入电场时,带电系统的速度大小.
(2)带电系统从开始运动到速度第一次为零时球A相对右板的位置.
(3)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间.

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如图所示,平行板电容器的M、N两板间距d=1.1m,两板间存在竖直向上的匀强电场,场强E=2×103V/m,M、N的正中央各有一小孔.在上板小孔正上方有一竖直放置长为l=0.5m的轻质绝缘细杆,细杆的上下两端分别固定一个带点小球A、B,它们的质量均为m=0.01kg,A的带电量为q1=2.5×10-4C,B的带电量为q2=-5×10-5C,B球距上板距离h=0.05m.现将轻杆由静止释放(g=10m/s2
(1)画出小球B从开始运动到刚好离开匀强电场过程中的速度时间图象(规定竖直向下为正方向);
(2)判定A球能否从下板离开匀强电场,并说明理由.manfen5.com 满分网
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