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如图是质量为1kg的质点在水平面上运动的v-t图象,以水平向右的方向为正方向.以...

如图是质量为1kg的质点在水平面上运动的v-t图象,以水平向右的方向为正方向.以下判断正确的是( )
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A.在0~3.0s时间内,合力对质点做功为10J
B.在4.0s~6.0s时间内,质点的平均速度为3m/s
C.在1.0s~5.0s时间内,合力的平均功率为4W
D.在t=6.0s时,质点加速度为零
先根据速度时间图象得到物体的运动规律,然后根据动能定理判断合力的做功情况,根据速度时间图线与时间轴包围的面积表示位移来计算物体的位移大小,根据平均速度的定义求平均速度,根据平均功率的定义来求解平均功率. 【解析】 A、根据动能定理,在0~3.0s时间内,合力对质点做功等于动能的增加量,故=,故A错误; B、由于速度时间图线与时间轴包围的面积表示位移,故物体在4.0s~6.0s时间内的位移为,故平均速度为,故B正确; C、根据动能定理,在1s~5.0s时间内,合力对质点做功等于动能的增加量,故=,,故合力的平均功率为,故C错误; D、在t=6.0s时,质点速度为零,但从5s到7s物体做匀变速直线运动,加速度不变,故该时刻物体的加速度不为零,故D错误; 故选B.
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考点分析:
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如图所示,起重机将重为G的重物匀速吊起,此时四条钢索与竖直方向的夹角均为60°,则每根钢索中弹力大小为( )
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如图,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B.今从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R.若该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,而第五次经过直线MN时恰好又通过O点.不计粒子的重力.求:
(1)电场强度的大小;
(2)该粒子再次从O点进入磁场后,运动轨道的半径;
(3)该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间.

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如图甲所示,MNCD为一足够长的光滑绝缘斜面,EFGH范围内存在方向垂直斜面的匀强磁场,磁场边界EF、HG与斜面底边MN(在水平面内)平行.一正方形金属框abcd放在斜面上,ab边平行于磁场边界.现使金属框从斜面上某处由静止释放,金属框从开始运动到cd边离开磁场的过程中,其运动的v-t图象如图乙所示.已知金属框电阻为R,质量为m,重力加速度为g,图乙中金属框运动的各个时刻及对应的速度均为已知量,求:
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(1)斜面倾角的正弦值和磁场区域的宽度;
(2)金属框cd边到达磁场边界EF前瞬间的加速度;
(3)金属框穿过磁场过程中产生的焦耳热.
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如图所示,质量分别为mA=3kg、mB=1kg的物块A、B置于足够长的水平面上,F=
13N的水平推力作用下,一起由静止开始向右做匀加速运动,已知A、B与水平面间的动摩擦因素分别为μA=0.1、μB=0.2,取g=10m/s2.则
(1)物块A、B一起做匀加速运动的加速度为多大?
(2)物块A对物块B的作用力为多大?
(3)若物块A、B一起运动的速度v=10m/s时,撤去水平力F,求此后物块B滑行过程中克服摩擦力做的功.

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(1)下列说法正确的是______
A.α粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构
B.用质子流工作的显微镜比用相同速度的电子流工作的显微镜分辨率高
C.光电效应揭示了光具有粒子性
D.原子核结合能越大,则原子核越稳定
(2)如图所示为氢原子的能级图,n为量子数.在 氢原子核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将______(填“吸收”、“放出”)光子.若该光子恰能使某金属产生光电效应,则一群处于量子数为4的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有______种频率的光子能使该金属产生光电效应.
(3)太阳内部四个质子聚变成一个粒子,同时发射两个正电子和两个没有静止质量的中微子.若太阳辐射能量的总功率P,质子、氦核、正电子的质量分别为mp、mHe、me,真空中光速为c.求t时间内参与核反应的质子数.

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