题目内容
16.| A. | 拉力做的功为40J | |
| B. | 物体克服摩擦力做的功为30J | |
| C. | 合力做的功为10J | |
| D. | 物体克服摩擦力做的功与拉力做的功相等 |
分析 结合物体的速度时间图线求出加速度,以及物体的位移,根据牛顿第二定律求出物体的质量.根据动能定理求出合力做功的大小.
解答 解:A、在2-6内,物体做匀加速直线运动,加速度大小a=$\frac{3}{4}m{/s}^{2}$.6-8s内做匀速直线运动,可知f=F3=2N.
根据牛顿第二定律得,F2-f=ma,解得m=$\frac{4}{3}$kg.由图象可得,物体运动的位移为:x=$\frac{1}{2}×(2+8)×3m=15m$,摩擦力做功绝对值为:Wf=2×15J=30J,由动能定理可得,拉力做的功为30J,故A错误.
B、由A分析可得.故B正确.
C、由动能定理可得,合力做的功为0J,故C错误.
D、由动能定理可得,合力做的功为0J,故D正确.
故选:BD.
点评 本题考查了牛顿第二定律、动能定理、功率、速度时间图线的综合运用,综合性较强,难度中等,是道好题.
练习册系列答案
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6.下列叙述正确的是( )
| A. | 物体的温度越高,分子热运动越激烈,分子的平均动能越大 | |
| B. | 布朗运动是液体分子的运动,故分子永不停息地做无规则运动 | |
| C. | 对一定质量的气体加热,其内能一定增加 | |
| D. | 分子间的距离r存在某一值r0,当r<r0时,斥力大于引力,当r>r0时,斥力小于引力 |
7.一个量程为3V的电压表,串联一个8kΩ的电阻后量程变为15V,那么此电压表的内阻为10kΩ,用扩大量程后的表去测量某段电路两端的电压时,发现指针恰好指在原来电压表刻度盘2V处,则被测电压为10V.
11.从水平匀速飞行的飞机上每隔一秒钟释放一个铁球,共释放四个,在这四个球落地之前,它们在空中排列情况及落地点之间的距离为( )
| A. | 在空中排成一条抛物线,落地点之间等间距 | |
| B. | 在空中排成一条抛物线,落地点之间不等间距 | |
| C. | 在空中排成一条竖直线,落地点之间等间距 | |
| D. | 在空中排成一条竖直线,落地点之间不等间距 |
1.某同学在实验楼的楼顶做实验,他把重为10N的物体从20m高处由静止释放,由频闪照片测得物体下落1s时的速度为10m/s,则此时重力的瞬时功率为( )
| A. | 100W | B. | 20W | C. | 50W | D. | 10W |
8.
如图所示,OABC为两根平行钢丝组成的轨道侧面图,已知该轨道竖直放置,其中OA,BC段水平,AB为半径R的$\frac{1}{4}$圆弧,一小球沿OA运动至A点时水平飞出后落到BC上D点,则BD的最小距离为( )
| A. | R | B. | $\sqrt{2}$R | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$R | D. | ($\sqrt{2}$-1)R |
5.
做直线运动的物体,受到的合力F与物体发生的位移s的关系如图所示,已知物体的质量为20kg,在s=0处物体处于静止状态,则当物体在s=30m处时,物体的速度大小为( )
| A. | $\sqrt{10}$m/s | B. | 2$\sqrt{5}$m/s | C. | 5m/s | D. | 5$\sqrt{2}$m/s |