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9.在空中下落的物體,由于空氣阻力隨著速度的增大而增大,最終會達到一個恒定的速度,稱之為收尾速度.一物體質量為m,將它從空中靜止釋放,最后物體的收尾速度為v,重力加速度為g,下列說法正確的是(  )
A.若測得物體從釋放至達到收尾速度所用時間為t,則物體下落的位移為$\frac{vt}{2}$
B.若測得某一時刻物體下落時的加速度為a,則物體此時的速度為$\sqrt{2ah}$
C.若測得某時物體的加速度為a,此時物體受到的空氣阻力為mg-ma
D.若測得物體下落t時間,通過的位移為y,則該過程的平均速度一定為$\frac{y}{t}$

分析 物體在運動的過程中,做加速度逐漸減小的加速運動,達到收尾速度后做勻速直線運動,不能運用勻變速直線運動的運動學公式和推論進行求解,根據牛頓第二定律求出物體下落時受到空氣阻力大小.

解答 解:A、物體釋放到達收尾速度過程中,阻力增大,加速度減小,做加速度減小的加速運動,不能通過勻變速直線運動的運動學公式和推論進行求解.故A錯誤.
B、因為該過程中的加速度在變化,不能通過v2=2ah求解小球的速度.故B錯誤.
C、根據牛頓第二定律得,mg-f=ma,解得物體受到空氣的阻力f=mg-ma.故C正確.
D、根據平均速度的定義式,位移為y,時間為t,則平均速度為$\frac{y}{t}$.故D正確.
故選:CD.

點評 解決本題的關鍵知道物體在下落過程中的運動規律,注意物體所做的運動不是勻變速運動.

練習冊系列答案
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19.如圖所示為某住宅區的應急供電系統,由交流發電機和副線圈匝數可調的理想降壓變壓器組成發動機中矩形線圈所圍的面積為S,匝數為N,電阻不計,它可繞水平軸OO′在磁感應強度為B的水平勻強磁場中以角速度ω勻速轉動.矩形線圈通過滑環連接降壓變壓器,滑動觸頭P上下移動時可改變輸出電壓,R0表示輸電線的電阻.不計交流發電機與降壓變壓器原線圈間導線電阻,以線圈平面與磁場平行時為計時起點,下列判斷正確的是(  )
A.發電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωcosωt
B.當滑動觸頭P向下移動時,變壓器原線圈兩端的電壓將升高
C.若發電機線圈某時刻處于圖示位置,變壓器原線圈的電流瞬時值為零
D.當用電量增加時,為使用戶電壓保持不變,滑動觸頭P應向上滑動

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20.如圖所示,一個彈簧臺秤的秤盤和彈簧質量均不計,盤內放一個質量m=12kg的靜止物體P,彈簧的勁度系數k=800N/m.現施加給P一個豎直向上的拉力F,使P從靜止開始向上做勻加速運動.已知在頭0.2s內F是變力,在0.2s以后,F是恒力,取g=10m/s2,求拉力F的最大值和最小值.

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17.靜止在光滑的水平面上的物體受到水平拉力的作用,該力隨時間變化的關系圖象如圖所示,則下列說法正確的有(  )
A.物體在2s內的位移為零B.4s末物體將回到出發點
C.2s末時物體的速度為零D.物體一直朝一個方向運動

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4.從地面以初速度v0豎直向上拋出一質量為m的小物體.假定物塊所受的空氣阻力f大小不變.已知重力加速度為g.求:
(1)物體上升的最大高度h.
(2)物體在空中飛行的時間t和落回地面的速率v.

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14.如圖所示,質量分別為m和2m的兩個小球置于光滑水平面上,且固定在一輕質彈簧的兩端,現沿彈簧軸線方向在質量為2m的小球上施加一水平向右的拉力F1,使兩球一起做勻加速運動,則此時兩球間的距離為x1,若沿彈簧軸線方向在質量為m的小球上施加一水平向左的拉力F2,使兩球一起做勻加速運動,則此時兩球間的距離為x2,已知x1=2x2,則有(  )
A.F1=F2B.F1=4F2C.F1>4F2D.F1=2F2

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1.如圖所示,有一圓形勻強磁場區域,O為圓的圓心,磁場方向垂直紙面向里.兩個正、負電子a、b,以不同的速率沿著PO方向進入磁場,運動軌跡如圖所示.不計電子之間的相互作用及重力.a與b比較,下列判斷正確的是(  )
A.a為正電子,b為負電子B.b的速率較大
C.a在磁場中所受洛倫茲力較大D.b在磁場中運動的時間較長

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18.如圖所示,a、b、c、d是位于同豎直平面內圓周上四點,a為圓周的最高點,b為最低點.ac、bd為兩根固定的光滑細桿,每根桿上各套著一個小滑環,兩個滑環都從桿的最高點無初速釋放,證明:兩個滑環的滑行時間相等.

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(1)小球脫離滑塊之前,滑塊的加速度大小;
(2)小球落地時距滑塊右端的水平距離.

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