7.動能相等質量不等的兩個物體A、B,mA>mB,A、B均在動摩擦相同的水平地面滑行,滑行距離分別為sA、sB后停下,則( 。
A.SA>SBB.A 克服摩擦力做功較多
C.SA<SBD.b克服摩擦力做功較多

分析 由動能定理可知影響物體前進位移的因素,由牛頓第二定律可知加速度的大小關系,由位移公式要知滑行時間的關系

解答 解:AC、由s=$\frac{{E}_{k}}{μmg}$故質量大的物體,滑行距離要小,故A錯誤,C正確;
BD、由動能定理可知:W=-μmgs=0-EK;由公式可知,因初動能相同,故兩物體克服阻力做功相同,故BD錯誤;
故選:C

點評 本題綜合考查動能定理、牛頓第二定律及位移公式,在解題時要注意如果題目中涉及時間,則應考慮應用牛頓第二律,若不涉及時間應優(yōu)先采用動能定理或功能關系

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,在正交的豎直向下的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場中,有三個間距相等的液滴a、b、c處在同一水平面上,O是b、c的中點.已知:a、b、c帶有等量的同種電荷,電量均為q,其質量分別為2m、m、3m,勻強磁場的磁感強度大小為B,當?shù)氐闹亓铀俣葹間.某時刻三液滴同時開始運動,設其速度分別為va、vb、vc.若a恰可在豎直面內(nèi)做勻速圓周運動(va豎直向上),b水平向右做勻速直線運動,c水平向左做勻速直線運動,且a和b同時到達O點.不計a、b、c間相互作用的庫侖力,求:
(1)液滴的帶電性質及電場強度E的大;
(2)b、c的速度vb、vc各為多大?a的速度va又為多大?

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18.質量為m的人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,其軌道半徑為r,線速度為v,加速度為a,周期為T,角速度為ω.下列關系正確的是( 。
A.v∝$\frac{1}{r}$B.a∝$\frac{1}{r}$C.T2∝r3D.ω∝$\frac{1}{r}$

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15.從高為H=80m的樓頂以某水平速度拋出一個石塊,落地點距樓的水平距離為120m,(不計空氣阻力,g取10m/s2)求:
(1)石塊的初速度大;
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2.一輛汽車以54km/h的速率通過一座拱形橋的橋頂,汽車對橋面的壓力等于車重的一半,
(1)求這座拱形橋的半徑R;
(2)若要使汽車過橋頂時對橋面恰好無壓力,求此時汽車的速率V.

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12.火星直徑約為地球的一半,質量約為地球的十分之一,它繞太陽公轉的軌道半徑約為地球公轉半徑的1.5倍.假設火星、地球的公轉軌道均為圓周.根據(jù)以上數(shù)據(jù),下列說法正確的是( 。
A.火星表面重力加速度的數(shù)值比地球表面小
B.火星公轉的周期比地球的長
C.火星公轉的線速度比地球的大
D.火星公轉的向心加速度比地球的大

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19.如圖所示,一質量為m的金屬桿MN,在豎直平面內(nèi)貼著兩根足夠長的光滑金屬導軌下滑,導軌的間距為L,導軌上端接有阻值為R的電阻,導軌與金屬桿電阻不計,整個裝置處于磁感應強度大小為B的水平勻強磁場中,已知重力加速度為g.若金屬桿從導軌上某一位置靜止釋放,當下滑的高度為h時,速度達到最大值,整個過程空氣阻力不計,試求:
(1)金屬棒下滑時,通過電阻R的電流方向;
(2)金屬棒下滑的最大速度vm多大;
(3)金屬棒下滑h的過程中,電路產(chǎn)生的電能E.

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16.如圖所示,飛機俯沖時,在最低點附近做半徑為R的圓周運動,這時飛行員超重達到其自身的3倍,求此時飛機的飛行速度為多大?

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5.質量為m=2kg的物體,在大小為40N的水平恒力F作用下,從靜止開始在水平面上勻加速前進,已知水平面光滑,求拉力在2s末拉力做功的瞬時功率和2秒內(nèi)拉力的平均功率?(g取10m/s2

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