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如图所示,水平地板上有质量m=1kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用(图...

如图所示,水平地板上有质量m=1kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用(图甲),用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小(图乙)。重力加速度g取10m/s。下列判断正确的是(    )

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A.5s内拉力对物块做功为零

B.4s末物块所受合力大小为4.0N

C.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4

D.6s~9s内物块的加速度大小为2.0m/s2

 

D 【解析】 试题分析:由图可得,物体与地面间的最大静摩擦力为4N,物体从第4秒开始运动,在第4s到第5s内发生位移,因此拉力做功不为零,A错;4秒末物块静止,所受合力为0,B错;4s以后,物块所受摩擦力为滑动摩擦力,大小为3N,根据滑动摩擦力公式可求得动摩擦因数为0.3,C错;根据牛顿第二定律可求得6s~9s内物块的加速度为2.0m/s2,D正确。 考点:滑动摩擦力、动摩擦因数、静摩擦力;共点力的平衡;牛顿运动定律的应用
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考点分析:
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如图甲所示,A、B两长方体叠放在一起,放在光滑的水平面上。物体满分5 manfen5.com从静止开始受到一个水平变力的作用,该力与时间的关系如图乙所示,运动过程中A、B始终保持相对静止。则在0~2满分5 manfen5.com时间内,下列说法正确的是(   )

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A.满分5 manfen5.com时刻,A、B间的静摩擦力最大,加速度最小

B.满分5 manfen5.com时刻,A、B的速度最大

C.0时刻和2满分5 manfen5.com时刻,A、B间的静摩擦力最大

D.2满分5 manfen5.com时刻,A、B离出发点最远,速度为0

 

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如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷满分5 manfen5.com=106 C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过满分5 manfen5.com×105 s后,电荷以v0=1.5×104 m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).求:

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(1)匀强电场的电场强度E的大小;(保留2位有效数字)

(2)图b中t=满分5 manfen5.com×105 s时刻电荷与O点的水平距离;

(3)如果在O点右方d=68 cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间.(sin 37°=0.60,cos 37°=0.80) (保留2位有效数字)

 

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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计。磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2kg、电阻为R1=1Ω。两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,取g=10m/s2,求:

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(1)金属棒下滑的最大速度为多大?

(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,整个电路消耗的电功率P为多少?

(3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置处有一质量为m2=3×104kg、所带电荷量为q=-1×104C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点。要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?

 

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如图所示,已知半径分别为R和r的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上,甲轨道左侧又连接一个光滑的轨道,两圆形轨道之间由一条水平轨道CD相连.一小球自某一高度由静止滑下,先滑上甲轨道,通过动摩擦因数为μ的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道.若小球在两圆轨道的最高点对轨道压力都恰好为零.试求:⑴分别经过C、D时的速度;    ⑵小球释放的高度h;   ⑶水平CD段的长度.

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天文工作者观测到某行星的半径为R1,自转周期为T1,它有一颗卫星,轨道半径为R2,绕行星公转周期为T2。若万有引力常量为G,求:

(1)该行星的平均密度;

(2)要在此行星的赤道上发射一颗质量为m的近地人造卫星,使其轨道平面与行星的赤道平面重合,且设行星上无气体阻力,则对卫星至少应做多少功?

 

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