A. | 撤去力F時(shí)鉛筆的動(dòng)能最大 | |
B. | 從鉛筆開始運(yùn)動(dòng)到撤去力F的過程中,力F對鉛筆所做的功大于鉛筆的動(dòng)能增量 | |
C. | 在鉛筆運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中,推力對鉛筆的沖量大小大于鉛筆的最大動(dòng)量 | |
D. | 力F越大,△r越大 |
分析 根據(jù)鉛筆的運(yùn)動(dòng)規(guī)律確定何時(shí)速度最大;根據(jù)動(dòng)能定理分析力F對鉛筆做功與鉛筆動(dòng)能變化量的關(guān)系;根據(jù)動(dòng)量定理分析推力沖量和最大動(dòng)量的關(guān)系;根據(jù)動(dòng)量定理分析撤去F時(shí)的速度與F的關(guān)系,再結(jié)合動(dòng)能定理分析滑行距離△r的大。
解答 解:A、鉛筆開始在恒力F作用下做勻加速直線運(yùn)動(dòng),撤去F后做勻減速直線運(yùn)動(dòng),可知撤去F時(shí)鉛筆的速度最大,動(dòng)能最大,故A正確.
B、從鉛筆開始運(yùn)動(dòng)到撤去F的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理知,F(xiàn)s-fs=△Ek,由于存在摩擦力做功,所以力F對鉛筆所做的功大于鉛筆的動(dòng)能增加量,故B正確.
C、撤去恒力F時(shí),速度最大,動(dòng)量最大,根據(jù)動(dòng)量定理知,在鉛筆運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中,推力和阻力合力的沖量等于鉛筆動(dòng)量的變化量,即等于最大動(dòng)量,則推力的沖量大于鉛筆的最大動(dòng)量,故C正確.
D、根據(jù)動(dòng)量定理Ft=mv知,力F越大,速度v不一定越大,還要看時(shí)間,根據(jù)動(dòng)能定理-f△r=0-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,式中摩擦力f和質(zhì)量m相同,可知△r也不一定越大,故D錯(cuò)誤.
故選:ABC.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了動(dòng)量定理和動(dòng)能定理的基本運(yùn)用,知道合力的沖量等于動(dòng)量的變化量,合力做功等于動(dòng)能的變化量.
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 8N≤F≤28N | B. | 0≤F≤8N | C. | 0≤F≤28N | D. | 10N≤F≤28N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 穿過線圈的磁通量越大,感應(yīng)電動(dòng)勢越大 | |
B. | 穿過線圈的磁通量變化越快,感應(yīng)電動(dòng)勢越大 | |
C. | 穿過線圈的磁通量為零,感應(yīng)電動(dòng)勢不一定為零 | |
D. | 有感應(yīng)電動(dòng)勢就有感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 核反應(yīng)方程是${\;}_{1}^{1}$ H+${\;}_{0}^{1}$ n→${\;}_{1}^{3}$ H+γ | |
B. | 聚變反應(yīng)中的質(zhì)量虧損△m=m3-m1-m2 | |
C. | 輻射出的γ光子的能量E=(m3-m1-m2)c | |
D. | γ光子的波長λ=$\frac{h}{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3})c}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電動(dòng)機(jī)的內(nèi)阻小于2.5Ω | B. | 電動(dòng)機(jī)的發(fā)熱功率為10 W | ||
C. | 通過電動(dòng)機(jī)的電流為2 A | D. | 通過電動(dòng)機(jī)的電流為2$\sqrt{2}$ A |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該金屬的極限頻率為$\frac{c}{{λ}_{0}}$ | |
B. | 該金屬的逸出功大于0.66eV | |
C. | 當(dāng)用氫原子從能級(jí)5躍遷到3發(fā)出的光照射該金屬時(shí),該金屬一定會(huì)發(fā)生光電效應(yīng) | |
D. | 當(dāng)用氫原子從能級(jí)5躍遷到2發(fā)出的光照射該金屬時(shí),金屬板逸出的光電子的最大初動(dòng)能一定大于0.97eV |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B、C兩點(diǎn)的角速度大小不等 | |
B. | A、B兩點(diǎn)的線速度大小相等 | |
C. | A、B兩點(diǎn)的向心加速度大小之比等于它們所在圓周的半徑之比 | |
D. | B、C兩點(diǎn)的向心加速度大小之比等于它們所在圓周的半徑之比 |
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