题目内容
2.在光滑水平面上有一静止的物体,现以水平向右的推力F1作用t秒后,若立刻以水平向左的推力F2作用t秒后物体速度减为0,若不用F2而立刻以水平向左的推力F3作用t秒后物体返回到出发点,则下列说法正确的是( )| A. | 这三个力大小之比F1:F2:F3=1:1:2 | B. | 这三个力大小之比F1:F2:F3=1:1:3 | ||
| C. | 这三个力做功之比W1:W2:W3=1:2:3 | D. | 这三个力做功之比W1:W2:W3=1:1:4 |
分析 物体先做匀加速运动,后做匀减速运动回到原处,整个过程中的位移为零.根据牛顿第二定律和运动学公式即可确定两个力的大小关系,速度的关系可根据运动学速度时间公式求解然后再根据功和功率的公式即可判断
解答 解:物体从静止起受水平恒力F1 作用,做匀加速运动,加速度为:${a}_{1}=\frac{{F}_{1}}{m}$
经一段时间t后的速度为 ${v}_{1}={a}_{1}t=\frac{{F}_{1}t}{m}$,
当施加外力F2时,经过时间t速度变为零,故${a}_{2}=\frac{{v}_{1}}{t}=\frac{{F}_{1}}{m}$
故F2=ma2=F1,
加速和减速通过的位移${x}_{1}={x}_{2}=\frac{{v}_{1}}{2}t$,故做功W1=W2
受恒力F2,做匀减速运动,加速度大小为 ${a}_{3}=\frac{{F}_{3}}{m}$,
又经过t秒后物体回到出发点,整个时间内内物体的总位移为零,所以两个过程的位移大小相等,方向相反.
取匀加速运动的速度方向为正方向,则根据位移关系得:$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}=-({v}_{1}t-\frac{1}{2}{a}_{3}{t}^{2})$
联立解得:F1:F3=1:3
又经时间t后物体回到出发点,所以:x1=x3
两个力做的功:W1=F1x1,W2=F3x3
解得:W2=3W1.
故这三个力大小之比F1:F2:F3=1:1:3,三个力做功之比W1:W2:W3=1:1:3,故B正确,ACD错误
故选:B
点评 在F1和F3的作用下,物体回到原处,说明两个过程的位移大小相等、方向相反,这是解这道题的关键点
练习册系列答案
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| C. | 卫星沿地球同步转移轨道运地时,在近地点和远地地点的速率可能相等 | |
| D. | 卫星沿地球同步转移轨道运地时,在近地点的加速度一定大于在远地地点的加速度 |
14.如图是一正弦式交变电流的i-t图象,由此图象可知这个交变电流的( )

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| C. | 电流的最大值为10$\sqrt{2}$A | D. | 电流的有效值为10$\sqrt{2}$A |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 每种元素都有自己的特征谱线,利用特征谱线可以鉴别物质或确定物质的组成成分 | |
| B. | 天然放射现象放出的β粒子是质子向中子转变时产生的 | |
| C. | 卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构 | |
| D. | 对放射性物质施加压力,其半衰期不会改变 | |
| E. | 目前,核电站发电原理是将重核裂变释放的核能转化为电能 |
12.如图所示,a、b、c是地球的三颗人造卫星,a和b的质量相同,且小于c的质量,可以得出的结论是( )

| A. | b所需的向心力最小 | |
| B. | b与c周期相等,且大于A的周期 | |
| C. | c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c | |
| D. | a卫星由于某种原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将变大 |