题目内容
10.| A. | 木块的质量为2kg | |
| B. | 木块运动过程中最大加速度为0.5m/s2 | |
| C. | 木块运动的总位移为16m | |
| D. | t=4s时水平力F的瞬时功率为4W |
分析 根据6-8s内木块做匀速运动,由平衡条件求出木块受到的摩擦力大小.根据v-t图象的斜率求2-6s内木块的加速度,通过牛顿第二定律求出在粗糙水平面上的拉力,从而求出拉力的瞬时功率.由“面积法”求出0-8s内的位移,根据动能定理求出8s后木块滑行的位移,从而求得总位移.
解答 解:A、木块在6-8s内做匀速运动,由图知,拉力 F3=2N,由平衡条件得 f=F3=2N
2-6s内木块做匀加速运动,加速度为 a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{2}{6-2}$=0.5m/s2.
根据牛顿第二定律得 F2-f=ma,由图知 F2=3N
联立解得 m=2kg,故A正确.
B、撤去F后,木块的加速度大小为 a′=$\frac{f}{m}$=$\frac{2}{2}$=1m/s2.故木块运动过程中最大加速度为1m/s2.故B错误.
C、0-8s内木块的位移为 x1=$\frac{2+6}{2}$×2m=8m,撤去F后,木块的位移为 x2=$\frac{{v}^{2}}{2a′}$=$\frac{{2}^{2}}{2×1}$=2m,所以总位移为 x=x1+x2=10m,故C错误.
D、t=4s时水平力F的瞬时功率为 P=Fv=3×1W=3W,故D错误.
故选:A
点评 解决本题的关键会通过速度时间图象的斜率求加速度、面积求位移,能够熟练运用牛顿第二定律公式.
练习册系列答案
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9.据印度时报报道,目前,印度政府2017年电子预算文件显示,火星登陆计划暂定于2021-2022年.在不久的将来,人类将登陆火星,建立基地.用运载飞船给火星基地进行补寄,就成了一项非常重要的任务.其中一种设想的补给方法:补给飞船从地球起飞,到达月球基地后,卸下部分补给品.再从月球起飞,飞抵火星.在到达火星近地轨道后,“空投补给品”,补给飞船在不着陆的情况下完成作业,返回地球.下列说法正确的是( )
| A. | 补给飞船从月球起飞时的发射速度要达到7.9 km/s | |
| B. | “空投补给品”要给补给品减速 | |
| C. | 补给飞船不在火星上着陆原因是为了节省能量 | |
| D. | 补给飞船卸下部分补给品后,因为受到的万有引力减小,所以要做离心运动 |
10.
如图是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子边缘上的点,两轮的半径均为r,在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径R=3r,C为磁带外缘上的一点,现在进行倒带.此时下列说法正确的是( )
| A. | A、B、C三点的周期之比3:1:3 | |
| B. | A、B、C三点的线速度之比3:3:1 | |
| C. | A、B、C三点的角速度之比1:3:3 | |
| D. | A、B、C三点的向心加速度之比aA:aB:aC等于9:1:3 |
5.
如图所示,蜡块置于装满水的玻璃管中,蜡块沿玻璃管上升的同时将玻璃管水平向右移动.若蜡块沿竖直方向的分速度大小v1=3m/s,沿水平方向的分速度大小v2=4m/s,则蜡块实际运动速度v的大小等于( )
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15.
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| A. | 欧姆表是根据闭合电路欧姆定律制成的 | |
| B. | 测电阻的刻度盘上的刻度是均匀的 | |
| C. | a孔插红表笔,b孔插黑表笔 | |
| D. | 待测电阻如果是连接在电路中,应把它先与其他元件断开,再进行测量 |
2.
如图所示的电路中,R1,R2,R3和R4皆为定值电阻,R5为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r.闭合开关S后,电流表A的读数为I,电压表V的读数为U,则下列说法正确的是( )
| A. | 当R5的滑动触头向a端移动时,I变大,U变小 | |
| B. | 当R5的滑动触头向b端移动时,I变大,U变大 | |
| C. | 当R5的滑动触头向a端移动时,I变小,U变小 | |
| D. | 当R5的滑动触头向b端移动时,I变小,U变大 |
19.
如图所示,现将太极球简化成如图所示的平板和小球,球在竖直面内始终不脱离板面做匀速圆周运动,A为最高点,C为最低点,平板在A、C两位置时处于水平方向,下列说法正确的是( )
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| C. | 球在A点受到的摩擦力向右 | D. | 球在C点不受摩擦力作用 |
20.一电荷量为2q的负点电荷位于电场中的某点,受到的电场力为F,则该点的电场强度E为( )
| A. | $\frac{F}{q}$,方向与F相反 | B. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相反 | C. | $\frac{F}{q}$,方向与F相同 | D. | $\frac{F}{2q}$,方向与F相同 |