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质量为2kg的物体在水平力F作用下运动,t=0时刻开始计时,3s末撤去F,物体继...

质量为2kg的物体在水平力F作用下运动,t=0时刻开始计时,3s末撤去F,物体继续运动一段时间后停止,其v-t图象的一部分如图所示,整个过程中阻力恒定,则下列说法正确的是

A. 水平力F3.2N

B. 水平力F做功480J

C. 物体从t=0时刻开始,运动的总位移为92m

D. 物体与水平面间的动摩擦因数为0.5

 

B 【解析】 根据题中“t=0时刻开始计时,3s末撤去F,物体继续运动一段时间后停止”可知,本题考察牛顿运动定律与直线运动相结合的问题。根据牛顿运动定律处理直线运动的方法,应用牛顿第二定律、运动学公式、功等知识列式计算。 D:撤去拉力后,由图象得,物体加速度的大小。撤去拉力后,对物体受力分析,由牛顿第二定律可得,,解得:物体与水平面间的动摩擦因数。故D项错误。 A:由图象得,拉力作用时,物体做匀速直线运动,则。故A项错误。 B:由图象得,拉力作用的3s内物体的位移;则水平力F做功。故B项正确。 C:物体从减速到速度为零过程,,解得:物体从减速到停止运动的距离。物体从t=0时刻开始,运动的总位移。故C项错误。  
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考点分析:
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如图所示,一根两端开口、横截面积为 S2cm2 足够长的玻璃管竖直插入水银槽中并固定(插入水银槽中的部分足够深) 管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭着长 L21cm 的气柱,气体的温度为7 ℃,外界大气压取 Pa(相当于 75 cm 高的汞柱压强)

1)若在活塞上放一个质量为 m0.1 kg 的砝码,保持气体的温度不变,则平衡后气柱为多长? (g10)

2)若保持砝码的质量不变,对气体加热,使其温度升高到77 ℃,此时气柱为多长?

3)若在(2)过程中,气体吸收的热量为 10J,则气体的内能增加多少?

 

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如图所示,一导热气缸放在水平面上,其内封闭一定质量的某种理想气体。活塞通过滑轮组与一重物连接,并保持平衡。已知气缸高度为h,开始活塞在气缸中央,初始温度为t摄氏度,活塞面积为S,大气压强为p0,物体重力为G,活塞质量及一切摩擦不计。缓慢升高环境温度,使活塞上升Δx,封闭气体吸收了Q的热量。(活塞、气缸底的厚度不计,且气缸始终未离开地面)求:

(1)环境温度升高了多少度?

(2)气体的内能如何变化?变化了多少?

 

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一定质量的理想气体,状态从ABCDA的变化过程可用如图所示的pV的图描述,图中p1p2V1V2V3为已知量.

(1)气体状态从AB______过程(等容”、“等压等温”);

(2)状态从BC的变化过程中,气体的温度______(升高”、“不变降低”);

(3)状态从C D的变化过程中,气体______(吸热放热”);

(4)状态从ABCD的变化过程中,气体对外界所做的总功为________

 

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如图所示的两端开口的U形管中,盛有同种液体,并用阀门K将液体隔成左、右两部分,左边液面比右边液面高。现打开阀门K,从打开阀门到两边液面第一次平齐的过程中,液体向外放热为Q,内能变化量为ΔU,动能变化量为ΔEk;大气对液体做功为W1,重力做功为W2,液体克服阻力做功为W3,由功能关系可得下列选项正确的是(  )

A.W1=0 B.W2W3Ek

C.W2W3=QU D.W3QU

 

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我国神九航天员的漫步太空已成为现实。神九航天员漫步太空,此举震撼世界,意义重大无比。其中,飞船在航天员出舱前先要“减压”,在航天员从太空返回进入航天器后要“升压”,因此飞船将此设施专门做成了一个舱,叫“气闸舱”,其原理如图所示,两个相通的舱AB间装有阀门K,指令舱A中充满气体,气闸舱B内为真空,整个系统与外界没有热交换。打开阀门K后,A中的气体进入B中,最终达到平衡,则(  )

A.气体体积膨胀,但不做功

B.气体分子势能减少,内能增加

C.体积变大,温度降低

D.B中气体不可能自发地全部退回到A

 

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