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位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;若作用力变为斜向...

位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;若作用力变为斜向上的恒力F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同.则可能有

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A.F2=F1,v1>v2

B.F2=F1,v1<v2

C.F2<F1,v1<v2

D.F2>F1,v1>v2

 

BC 【解析】 试题分析:物体都做匀速运动,受力平衡,则:F1=μmg,F2 cosθ=μ(mg-F2sinθ),解得:F2(cosθ+μsinθ)=F1…①,根据F1与F2功率相同得:F1v1=F2v2cosθ…②,由①②解得:v2/ v1=(cosθ+μsinθ)/ cosθ=1+μtanθ,所以v1<v2,而F1与F2的关系无法确定,大于、等于、小于都可以,故选BC。 考点:功率 【名师点睛】该题要抓住物体都是匀速运动受力平衡及功率相等列式求解,难度适中.物体都做匀速运动,受力平衡,根据平衡条件列式,再根据F1与F2功率相同列式,联立方程分析即可求解.  
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考点分析:
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对于真空中电荷量为q的静止点电荷而言,当选取离点电荷无穷远处的电势为零时,离点电荷距离为r处的电势为φ=kq/r(k为静电力常量),如图所示,两电荷量为+Q和-q的异种点电荷相距为d,现将一电子(电荷量为-e)从两电荷连线上的A点沿以负电荷为圆心、半径为R的半圆形轨迹ABC移到C点,在质子从A到C的过程中,系统电势能的变化情况为(

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理论分析表明,任何天体的第二宇宙速度是其第一宇宙速度的满分5 manfen5.com倍,有些恒星,在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后,强大的引力把其中的物质紧紧地压在一起,导致它的质量非常大,半径又非常小,以致于任何物质或辐射进入其中都不能逃逸,这种天体被称为黑洞,已知光在真空中传播的速度为c,太阳的半径为R,太阳的第二宇宙速度 等于满分5 manfen5.com,假设太阳在若干年后收缩成半径为r的黑洞,且认为太阳的质量不变,则满分5 manfen5.com应大于:

A.满分5 manfen5.com       B.满分5 manfen5.com       C.满分5 manfen5.com      D.满分5 manfen5.com

 

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如图所示,将质量为m的小球以速度v0由地面竖直向上抛出,小球落回地面时,其速度大小为v0,设小球在运动过程中所受空气阻力的大小不变,则空气阻力的大小等于:

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A. 满分5 manfen5.com B. 满分5 manfen5.com C.满分5 manfen5.com  D.满分5 manfen5.com

 

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下图是研究物理规律的四个实验装置,这四个实验共同具有的物理思想方法是:

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A. 控制变量法        B. 比较法        C.猜想法        D.放大法

 

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如图所示,A、B为两块平行金属板,A板带正电、B板带负电。两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为U,在B板上开有两个间距为L的小孔。C、D为两块同心半圆形的金属板,圆心都在贴近B板的满分5 manfen5.com处,C带正点、D带负电。两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向满分5 manfen5.com。半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计。现从正对B板小孔靠近A板的O处由静止释放一个质量为m、电量为q的带正电微粒(微粒重力不计),问:

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(1)微粒穿过B板小孔时的速度多大?

(2)为了使微粒能在CD板间运动而不碰板,CD板间的电场强度大小应该满足什么条件?

(3)从释放微粒开始,经过多长时间微粒通过半圆形金属板间的最低点P点?

 

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试题属性

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