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静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小随时间变化...

静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小随时间变化如图甲所示。在拉力F0逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化如图乙所示,g10m/s2。则下列说法中正确的是 (    )

A. 物体与水平面间的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变

B. 物体与水平面间的动摩擦因数为0.2

C. 物体的质量为6kg

D. 4s末物体的速度为4m/s

 

AD 【解析】由乙知,0-2s内物体静止不动,物体所受的静摩擦力与拉力平衡,则知摩擦力逐渐增大.t=2s时静摩擦力达到最大值,t=2s后物体开始运动,受到滑动摩擦力作用,滑动摩擦力小于最大静摩擦力,并且保持不变,所以物体所受的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变.故A正确.在2-4s内,由牛顿第二定律得:F-μmg=ma,由图知:当F=6N时,a=1m/s2,代入得 6-10μm=m;当F=12N时,a=3m/s2,代入得 12-10μm=3m;联立解得 μ=0.1,m=3kg,故B C错误.根据a-t图象与时间轴所围的面积表示速度的变化量,可知4s内物体速度的变化量为△v=×2=4m/s,由于初速度为0,所以4s末物体的速度为4m/s,故D正确.故选AD.
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探测火星一直是人类的梦想,若在未来某个时刻,人类乘飞船来到了火星,宇航员先乘飞船绕火星做圆周运动,测出飞船坐圆周运动时离火星表面的高度为H,环绕的周期为T及环绕的线速度为v,引力常量为G,由此可得出:(    )

A. 火星的半径为     B. 火星表面的重力加速度为

C. 火星的质量为    D. 火星的第一宇宙速度为

 

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将质量为1.00kg的模型火箭点火升空,50g燃烧的燃气以大小为600m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)(     )

A. 30 kg·m/s

B. 5.7×102 kg·m/s

C. 6.0×102 kg·m/s

D. 6.3×102 kg·m/s

 

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如图所示,在xOy坐标系中以O为中心的椭圆上有ABCDE五个点,在其一个焦点P上放一负点电荷,下列判断正确的是(    )

 

A. BE两点电场强度相同

B. A点电势比D点电势高

C. 将一负点电荷由B沿BCDE移到E点,电场力做功为零

D. 同一正点电荷在D点的电势能小于在C点的电势能

 

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在光滑绝缘水平面上,一条绷紧的轻绳拉着一个带电小球绕轴O在匀强磁场中作逆时针方向匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示.若小球运动到A点时,绳子忽然断开.关于小球在绳断开后可能的运动情况,下列说法中不正确的是(    )

A. 小球仍作逆时针匀速圆周运动,半径不变

B. 小球仍作逆时针匀速圆周运动,但半径减小

C. 小球作顺时针匀速圆周运动,半径不变

D. 小球作顺时针匀速圆周运动,半径减小

 

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AD分别是斜面的顶端、底端,BC是斜面上的两个点,AB=BC=CDE点在D点的正上方,E点在D点的正上方,与A等高.从E点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程(    )

A. 1和球2运动的时间之比为21

B. 1和球2动能增加量之比为14

C. 1和球2抛出时初速度之比为

D. 1和球2运动时的加速度之比为12

 

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