【題目】一質量為1kg的質點靜止于光滑水平面上,從t=0時刻開始,受到如圖所示的水平外力作用,下列說法正確的是( )
A.第1 s末物體的速度為2m/s
B.第2s末外力做功的瞬時功率最大
C.第1 s內與第2s內質點動量增加量之比為1:2
D.第1 s內與第2s內質點動能增加量之比為4:5
【答案】D
【解析】解:A、0到1s內,由牛頓第二定律可得質點的加速度為:a1= = =4m/s2,第1 s末物體的速度為v1=a1t1=4×1=4m/s,A不符合題意;
B、1到2s內,由牛頓第二定律可得質點的加速度為:a2= = =2m/s2,
第1秒末外力做功的瞬時功率為P1=F1v1=4×4=16W,
第2 s末物體的速度為v2=v1+a2t2=4+2×1=6m/s,
第2秒末外力做功的瞬時功率為P2=F2v2=2×6=12W,B不符合題意;
C、第1 s內與第2s內質點動量增加量之比為:△P1:△P2=(mv1﹣0):(mv2﹣mv1)=(1×4):(1×6﹣1×4)=2:1,C不符合題意;
D、第1 s內與第2s內質點動能增加量之比為:△EK1:△EK2=( mv12﹣0):( mv22﹣ mv12)=( ×1×42):( ×1×62﹣ ×1×42)=4:5,D符合題意.
故答案為:D.
根據(jù)題目中給出的受力時間圖像。結合牛頓第二運動定律和運動學公式列式求解即可。
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【題目】如圖,位于豎直平面內的光滑軌道由四分之一圓弧ab和拋物線bc組成,圓弧半徑Oa水平,b點為拋物線頂點.已知h=2m,s= m.取重力加速度大小g=10m/s2 .
(1)一小環(huán)套在軌道上從a點由靜止滑下,當其在bc段軌道運動時,與軌道之間無相互作用力,求圓弧軌道的半徑;
(2)若環(huán)從b點由靜止因微小擾動而開始滑下,求環(huán)到達c點時速度的水平分量的大小.
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【題目】一質量m=2×103kg,額定功率P=60kw的汽車從靜止開始在水平路面上以恒定的額定功率啟動作直線運動,若汽車所受的阻力為車重的0.1倍.(g取10m/s2)求:
(1)汽車所受阻力Ff的大;
(2)汽車在該路面上行駛所能達到的最大速度vm;
(3)若此車經時間t=30s達到的最大速度,求汽車在加速運動過程中通過的距離x.
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【題目】如圖甲所示,在勻強磁場中,一矩形金屬線圈兩次分別以不同的轉速,繞與磁感線垂直的軸勻速轉[產生的交變電動勢圖象如圖乙中曲線a、b所示,則( )
A.兩次t=0時刻,通過線圈平面磁通量都是φ=0
B.曲線a、b對應的線圈轉速之比為3:2
C.曲線b表示的交變電動勢有效值為10V
D.曲線a表示的交變電動勢頻率為25Hz
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【題目】在傾角為θ的光滑斜面上有兩個用輕彈簧連接的物塊A和B,它們的質量分別為m和2m,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).現(xiàn)用一沿斜面方向的恒力拉物塊A使之沿斜面向上運動,當B剛離開C時,A的速度為v,加速度方向沿斜面向上,大小為a,則( )
A.從靜止到B剛離開C的過程中,A發(fā)生的位移為
B.從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功為﹣
C.B剛離開C時,恒力對A做功的功率為(mgsinθ+ma)v
D.當A的速度達到最大時,B的加速度大小為
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【題目】如圖所示為理想變壓器,三個燈泡L1、L2、L3都標有“5V,5W”,L4標有“5V,10W”,若它們都能正常發(fā)光,則變壓器原、副線圈匝數(shù)比n1:n2和ab間電壓應為( )
A.2:1,25V
B.2:1,20V
C.1:2,25V
D.1:2,20V
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【題目】電梯的簡化模型如圖1所示.考慮安全、舒適、省時等因素,電梯的加速度a是隨時間t變化的,已知電梯在t=0時由靜止開始上升,a﹣t圖象如圖2所示.電梯總質量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2 .
(1)求電梯在上升過程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2;
(2)求電梯以最大速率上升時,拉力做功功率.
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【題目】某人在一靜止的小船上練習射擊,人在船頭,靶在船尾,船、人連同槍(不包括子彈)及靶的總質量為M,槍內有n顆子彈,每顆子彈的質量為m,槍口到靶的距離為L,子彈水平射出槍口相對于地的速度為v0 , 在發(fā)射后一發(fā)子彈時,前一發(fā)子彈已射入靶中,在射完n顆子彈時,小船后退的距離為( )
A.
B.
C.
D.
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