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5.用4N的水平力F拉一個靜止在光滑水平面上質量為2kg的物體,該力作用4s后消失,則第3s末物體的加速度大小為2m/s2,第6s末物體的速度大小為8m/s.

分析 根據牛頓第二定律求得加速度,利用速度時間公式求得4s末的速度,撤去外力后做勻速運動

解答 解:根據牛頓第二定律可知:F=ma,解得:a=$\frac{F}{m}=\frac{4}{2}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$
4s末的速度v=at=8m/s,撤去外力后物體做勻速運動,故6s末的速度為8m/s
故答案為:2,8

點評 本題考查了牛頓第二定律和運動學公式的基本運用,知道加速度是聯系力學和運動學的橋梁,基礎題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.下列說法正確的是( 。
A.盧瑟福通過α粒子散射實驗證實了在原子核內部存在質子
B.鈾核(${\;}_{92}^{238}$U)衰變?yōu)殂U核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的過程中,要經過8次α衰變和8次β衰變
C.玻爾原子理論第一次將量子觀念引入原子領域,成功解釋了所有原子光譜的實驗規(guī)律
D.鈾核(${\;}_{92}^{238}$U)衰變成新核和α粒子,衰變產物的結合能之和一定大于鈾核的結合能

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.假設某衛(wèi)星在距地面高度為4200km的赤道上空繞地球做勻速圓周運動,該衛(wèi)星與地球同步衛(wèi)星繞地球同向運動.已知地球半徑約為6400km,地球同步衛(wèi)星距地面高度36000km.每當兩者相距最近時,衛(wèi)星向同步衛(wèi)星發(fā)射信號,然后再由同步衛(wèi)星將信號發(fā)送至地面接收站.從某時刻兩者相距最遠開始計時,在一晝夜的時間內,接收站共接收到信號的次數為(不考慮信號傳輸所需時間)(  )
A.4次B.6次C.7次D.8次

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.法拉第利用電磁感應的原理制成了人類歷史上第一臺發(fā)電機.如圖所示,半徑為r的銅盤安裝在水平的銅軸上,有垂直于盤面的勻強磁場B穿過銅盤,兩塊銅片C、D分別與轉動軸和銅盤的邊緣接觸.使銅盤轉動,通過電阻R的電流的方向和大小分別是(銅盤的電阻不計)( 。
A.由C到D,I=$\frac{Bω{r}^{2}}{R}$B.由D到C,I=$\frac{Bω{r}^{2}}{R}$C.由C到D,I=$\frac{Bω{r}^{2}}{2R}$D.由D到C,I=$\frac{Bω{r}^{2}}{2R}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.質量為m=1kg的物體靜止在粗糙水平面上,物體與水平地面摩擦因數為u=0.3,從t=0時刻開始受到水平力的作用.力的大小F與時間t的關系如圖所示,力的方向保持不變,則(  )
A.0-1s內物體所受摩擦力大小為3N
B.物體在加速階段與減速階段的加速度相同
C.3s的瞬時速度為3m/s
D.0-6s內物體的平均速度大小為0.5m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.在電場中,將電荷量為+4.0×10-6C的點電荷從A點移到M點,克服電場力做功為8×10-4J,把該電荷從A點移到N點,電場力做功為4×10-4J,則M、N兩點間的電勢差UMN為( 。
A.300VB.100VC.-100 VD.-300V

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.一質點受到大小分別為F1、F2且不在同一直線上的兩個力的作用,由靜止開始運動一段時間后,保持兩個力的方向不變,讓F1突然增大到F1+△F,則質點在此后( 。
A.可能做變加速曲線運動B.一定做勻變速曲線運動
C.一定做勻加速直線運動D.在相等的時間內速度的變化量相等

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.甲乙兩輛實驗小車,在相同的力的作用下甲車產生的加速度為1.5m/s2,乙車產生的加速度為4.5m/s2,甲車的質量是乙車質量的( 。┍叮
A.3B.1/3C.9D.1/9

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

15.已知力F和它的一個分力F1的夾角為θ,則它的另一個分力F2的大小取值范圍是F2≥Fsinθ,當F2取最小值時F1的大小為Fcosθ.

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