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某兴趣小组遥控一辆玩具车,使其在水平路面上由静止启动,在前2s内做匀加速直线运动...

某兴趣小组遥控一辆玩具车,使其在水平路面上由静止启动,在前2s内做匀加速直线运动,2 s末达到额定功率,2s到14s保持额定功率运动,14s末停止遥控,让玩具车自由滑行,其v-t图象如图所示。可认为整个过程玩具车所受阻力大小不变,已知玩具车的质量为m=1kg,g=10 m/s2,则

A玩具车所受阻力大小为2N

B玩具车在4s末牵引力的瞬时功率为9w

C玩具车在2到10秒内位移的大小为39m

D玩具车整个过程的位移为90m

 

BC 【解析】 试题分析:A、14~18s小车在阻力作用下匀减速运动,匀减速直线运动的加速度大小:a2=6/4=1.5m/s2.由牛顿第二定律得:阻力为:f=ma=1×1.5N=1.5N.故A错误.B、匀速行驶时,牵引力等于阻力,则有:P=Fvm=fvm=1.5×6W=9W.由题知:2s末小车的实际功率达到额定功率,所以玩具车在4s末牵引力的瞬时功率为9W.故B正确.C、设匀加速牵引力为F,则有:F-f=ma1,匀加速直线运动的加速度大小为:a1=3/2=1.5m/s2.则得F=3N,则匀加速运动的最大速度为:v=3m/s.匀加速的位移 x1=12×3×2m=3m,2~10s内,由动能定理得:,代入数据解得x2=39m.故C正确.D、10~18s内位移为:x3=36m,玩具车整个过程的位移为:x=x1+x2+x3=3+39+36=78m.故D错误.故选BC. 考点:考查功率、平均功率和瞬时功率;匀变速直线运动的图像. 【名师点睛】本查了机车的启动问题,先做加速动,达到额功率后做变速直线运动,最终做匀直线运动,关闭遥控后做匀速线动,结合能、牛顿第二定律和动学公式行求解.  
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a是放置在地球赤道上的物体,b是近地卫星,c是地球同步卫星,a、b、c在同一平面内绕地心做逆时针方向的圆周运动,某时刻,它们运行到过地心的同一直线上,如图甲所示一段时间后,它们的位置可能是图乙中的

 

 

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如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动,现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,则

A.固定位置AB点的竖直高度可能为

B.滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v有关

C.滑块不可能重新回到出发点A

D.传送带速度v越大,滑块与传送带摩擦产生的热量越多

 

 

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登上火星是人类的梦想,嫦娥之父欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星。地球和火星公转视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响。根据下表,火星和地球相比

行星
 

半径/m
 

质量/kg
 

轨道半径/m
 

地球
 

64×106
 

60×1024
 

15×1011
 

火星
 

34×106
 

64×1023
 

23×1011[
 

 

A.火星的公转周期较小

B.火星做圆周运动的加速度较大

C.火星表面的重力加速度较大

D.火星的第一宇宙速度较小

 

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如图,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R有光滑圆柱,A的质量为B的两倍当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高将A由静止释放,A落地后立即停止。则B上升的最大高度是

A2R         B        C         D

 

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地球同步卫星离地心距离为r,运行速度为v1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则以下正确的是

A.     B.

C.     D.

 

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