| A. | 0~x1過程中,物體所受拉力不變 | |
| B. | x1~x2過程中,物體的加速度先減小后增大 | |
| C. | 0~x3過程中,物體的動能先增大后減小 | |
| D. | 0~x2過程中,物體克服重力做功的功率一直增大 |
分析 根據(jù)功能關(guān)系列式,知道圖象的斜率表示拉力F,由圖象的斜率分析拉力的變化,判斷加速度的變化,分析物體的運動情況,得到動能的變化,由速度的變化分析物體克服重力做功的功率如何變化
解答 解:A、根據(jù)功能關(guān)系可得:△E=F△x,得 F=$\frac{△E}{△x}$,則圖象的斜率表示F,由分析知,在0~x1過程中物體所受拉力不變,故A正確;
B、x1~x2過程中,拉力逐漸減小,則加速度先減小后反向增大,故B正確;
C、由圖分析知拉力F先大于重力,后小于重力,物體先向上做勻加速運動,然后做加速度逐漸減小的加速運動,再做加速度反向逐漸增大的減速運動,總之0~x3過程中,物體的速度先增大后減小,即動能先增大后減小,故C正確;
D、0~x2過程中,物體速度先增大后減小,則物體克服重力做功的功率先增大后減小,故D錯誤;
故選:ABC
點評 分析清楚圖象,明確E-x圖象的斜率等于拉力是正確解題的前提與關(guān)鍵,能通過分析物體的受力情況判斷物體的運動情況.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | L$\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | B. | R$\sqrt{\frac{g}{2h}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}-{R}^{2})}$ | D. | $\sqrt{\frac{g}{2h}({L}^{2}+{R}^{2})}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 小滑塊離開軌道時的速度大小為2.0m/s | |
| B. | 小滑塊運動到軌道最低點時,對軌道的壓力大小為2.0N | |
| C. | 小滑塊在軌道上運動的過程中,克服摩擦力所做的功為0.2J | |
| D. | 小滑塊落到C點時,重力的瞬時功率為$\sqrt{13}$W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 伴飛小衛(wèi)星的在A點要進行點火減速 | |
| B. | 伴飛小衛(wèi)星沿目標軌道方向的速度大于第一宇宙速度 | |
| C. | 伴飛小衛(wèi)星沿目標軌道方向的分速度始終與目標飛行器的速度相同 | |
| D. | 伴飛小衛(wèi)星的在B點要進行點火減速 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 若將+Q的點電荷放置在O點,則A、B兩處電勢、場強均相同 | |
| B. | 若將+Q、-Q等量異種電荷分別放置在M、N點,則帶負電的試探電荷在O處的電勢能小于B處的電勢能 | |
| C. | 若從C處靜止釋放的電子僅在電場力作用下能在CD上做往復運動,則放置在M、N的點電荷電量越大,電子往復運動的周期越大 | |
| D. | 若由一平行于軌道平面的勻強電場且A、B、C三點的電勢分別為10V、2V、8V,則勻強電場場強為100$\sqrt{2}$V/m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 若初速度豎直向上,且物體上升高度遠小于星球半徑,則物體返回到拋出點的時間為$\frac{{R}^{2}{v}_{0}}{GM}$ | |
| B. | 若初速度豎直向上,且物體上升高度大于星球半徑,則物體上升的最大高度為$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2GM}$ | |
| C. | 若初速度沿水平方向,要使物體將不再落回星球表面,則v0≥$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | |
| D. | 若物體能運動到距離星球無窮遠處而脫離星球的束縛,則v0≥$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 在玻璃磚中,b光的傳播速度大于a光的傳播速度 | |
| B. | a光的頻率大于b光的頻率 | |
| C. | 在真空中,a光的波長大于b光的波長 | |
| D. | a光通過玻璃磚的時間大于b光通過玻璃磚的時間 | |
| E. | a、b兩束光Q點射出玻璃磚后沿同一方向傳播 |
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