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【題目】如圖甲所示,滑輪質量、摩擦均不計,質量為2kg的物體在F作用下由靜止開始向上做勻加速運動,其速度隨時間的變化關系如圖乙所示,由此可知(g10m/s2)(  )

A. 物體加速度大小為2 m/s2 B. F的大小為21N

C. 4sF的功率大小為42W D. 4sF做功的平均功率為42W

【答案】C

【解析】試題分析:試題分析:據題意,物體做勻加速運動,從圖像可知物體的加速度為:a=Δv/Δt=0.5m/s2,所以A選項錯誤;對物體受力分析,物體受到重力G和細繩的拉力T,物體做勻加速運動處于超重狀態,則拉力T=G+ma=21N,據動滑輪原理,拉力F=T/2=10.5N,所以B選項錯誤;4s末物體的速度為v=at=2m/s,物體上升的距離為L=at2/2=4m,據動滑輪原理,滑輪上升L而細繩已經上升2L,同理相同時間內細繩的速度是滑輪的兩倍,則此時細繩的速度為v=4m/s,則拉力此時的功率為P=Fv=42w,而F做功的平均功率為P=F2L/t=21w,所以C選項正確而D選項錯誤。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學利用如圖所示的實驗裝置來測量重力加速度g。細繩跨過固定在鐵架臺上的輕質滑輪,兩端各懸掛一只質量為M的重錘。實驗操作如下:

用米尺量出重錘1底端距地面的高度H;

在重錘1上加上質量為m的小鉤碼;

左手將重錘2壓在地面上,保持系統靜止。釋放重錘2,同時右手開啟秒表,在重錘1落地時停止計時,記錄下落時間;

重復測量3次下落時間,取其平均值作為測量值t。

請回答下列問題:

1)步驟可以減小對下落時間t測量的_________(選填偶然系統)誤差。

2)滑輪的摩擦阻力會引起實驗誤差,F提供一些橡皮泥用于減小該誤差,可以怎么做_______?

3)使用橡皮泥改進實驗后,重新進行實驗測量,并測出所用橡皮泥的質量為. 用實驗中的測量量和已知量表示g,得g=_______________________

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【題目】如圖所示,半徑為R的圓管BCD豎直放置,一可視為質點的質量為m的小球以某一初速度從A點水平拋出,恰好從B點沿切線方向進入圓管,從B點再經時間t到達圓管最高點D后水平射出。已知小球在D點對管下壁壓力大小為g為重力加速度大。,且AD兩點在同一水平線上,BC弧對應的圓心角θ=60°,不計空氣阻力。求:

1)小球在A點的初速度的大;

2)小球在D點的角速度的大;

3)小球在圓管內運動過程中克服阻力做功的功率。

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【題目】幾個水球可以擋住子彈?《國家地理頻道》用實驗證實:四個水球就足夠!已知四個完全相同的水球緊挨在一起水平排列,子彈在水球中沿接觸點連線的運動可視為沿水平方向的勻變速直線運動,若不計水球外面薄膜的影響,子彈恰好能穿出第四個水球,則(

A.子彈在每個水球中速度變化相同

B.子彈在每個水球中運動的時間相同

C.子彈穿過每個水球的平均速度相同

D.子彈穿出第三個水球的瞬時速度與全程的平均速度相等

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,L是自感系數很大的線圈,但其自身的電阻幾乎為0。AB是兩個相同的小燈泡。下列說法正確的是( 。

A.當開關S由斷開變為閉合時,燈泡A立即發光,燈泡B越來越明亮

B.當開關S由斷開變為閉合時,燈泡A立即發光,燈泡B先發光后熄滅

C.當開關S由閉合變為斷開時,A、B兩個燈泡都立即熄滅

D.當開關S由閉合變為斷開時,燈泡A、B都亮一下再慢慢熄滅

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在光滑的水平面上用一個小球先后以相同的速率跟原來靜止的、、三球發生彈性正碰。與球相碰后,小球仍然沿原方向運動;與球相碰后,小球停止運動;與球相碰后,小球被彈回反向運動。那么下列描述正確的是  

A.B.

C.D.球獲得的動能最大

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【題目】太陽系中的第二大行星——土星的衛星眾多,目前已發現達數十顆.下表是有關土衛五和土衛六兩顆衛星的一些參數。則兩衛星相比較,下列判斷正確的是(

A.土衛五的公轉周期較小

B.土衛六的轉動角速度較大

C.土衛六的向心加速度較小

D.土衛五的公轉速度較大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在地面上以初速度v0豎直向上拋出一小球,經過2t0時間小球落回拋出點,其速率為v1,已知小球在空中運動時所受空氣阻力與小球運動的速率成正比,則小球在空中運動時速率隨時間的變化規律可能是

A.B.

C.D.

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【題目】如圖所示,汽缸和活塞與外界均無熱交換,中間有一個固定的導熱性良好的隔板,封閉著兩部分氣體AB,活塞處于靜止平衡狀態,F通過電熱絲對氣體A加熱一段時間,后來活塞達到新的平衡,不計氣體分子勢能,不計活塞與汽缸壁間的摩擦,大氣壓強保持不變,則下列判斷正確的是( 。

A.氣體A所有分子的運動速率都增大

B.氣體A吸熱,內能增加

C.氣體B吸熱,對外做功,內能不變

D.氣體B分子單位時間內對器壁單位面積碰撞總次數減少

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