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2.一質量為1kg的物體從高空由靜止下落,下落過程中所受空氣阻力恒定,在開始一段時間內其位移x隨時間t變化的關系圖象如圖所示.取g=10m/s2.物體下落過程中所受空氣阻力的大小為(  )
A.1NB.2NC.3ND.4N

分析 根據x-t圖象求得物體下落的加速度,然后根據牛頓第二定律求得摩擦力

解答 解:根據圖象可知,$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}$,代入數據(1,4)可知a=8m/s2
根據牛頓第二定律可知mg-f=ma
解得f=mg-ma=2N
故B正確
故選:B

點評 本題主要考查了x-t圖象,能從圖象中得到x-t的關系,求得加速度,是解決本題的關鍵

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.2015年12月6日,載人飛行包在中國深圳實現了首次載人飛行.載人飛行包是一個單人低空飛行裝置,其發動機使用汽油作為燃料提供動力,可以垂直起降,也可以快速前進.飛行包(包括人)在下列運動中過程中(空氣阻力不可忽略)的說法,正確的是(  )
A.垂直緩慢降落,動力大小大于總重力
B.水平勻速飛行,動力大小大于總重力
C.水平加速前進,動力方向與運動方向相同
D.垂直加速起飛,動力做功等于克服重力和空氣阻力做的功

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖甲所示,質量為m=1kg的物體置于傾角為37°的固定斜面上(斜面足夠長),對物體施加平行于斜面向上的恒力F,在t1=1s時撤去拉力,物體運動的部分vt圖象如圖乙所示,設物體受到的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos37°=0.8)試求:
(1)物體運動0~1s和1s~2s內的加速度大小;
(2)物體與斜面間的動摩擦因數μ和拉力F的大小;
(3)t=4s時物體的速度大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,固定斜面上放一木板PQ,木板的Q端放置一可視為質點的小物塊,現用輕細線的一端連接木板的Q端,保持與斜面平行,繞過定滑輪后,另一端可懸掛鉤碼,鉤碼距離地面足夠高.已知斜面傾角θ=30°,木板長為L,Q端距斜面頂端距離也為L,物塊和木板的質量均為m,兩者之間的動摩擦因數μ1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,若所掛鉤碼質量為2m,物塊和木板能一起勻速上滑;若所掛鉤碼質量為其他不同值,物塊和木板有可能發生和對滑動,重力加速度為g,不計細線與滑輪之間的摩擦,設接觸面間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.
(1)木板與斜面間的動摩擦因數μ2
(2)物塊和木板發生相對滑動時,所掛鉤碼質量m′應滿足什么條件?
(3)選取適當質量的鉤碼可使木板由靜止開始向上滑動,試討論木板Q端到達斜面頂端所用時間t與鉤碼質量m′之間的關系.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.理想變壓器原線圈a的匝數n1=200匝,副線圈b的匝數n2=100匝,原線圈接在u=44$\sqrt{2}$sin(314t)V的交流電源上,副線圈中“12V 6W”的燈泡L恰好正常發光,電阻R2=16Ω,電壓表V為理想電表.則下列推斷正確的是(  )
A.交變電流的頻率為50Hz
B.穿過鐵芯的磁通量的最大變化率為$\frac{\sqrt{2}}{5}$Wb/s
C.電壓表V的示數為22V
D.R2消耗的功率為1W

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.如圖,上下邊界間距為l、方向水平向里的勻強磁場區域位于地面上方高l處.質量為m、邊長為l、電阻為R的正方形線框距離磁場的上邊界l處,沿水平方向拋出,線框的下邊界進入磁場時加速度為零.則線框從拋出到觸地的過程中(  )
A.沿水平方向的分運動始終是勻速運動
B.磁場的磁感應強度為$\sqrt{\frac{mgR}{2g{l}^{3}}}$
C.產生的電能為2mgl
D.運動時間為2$\sqrt{\frac{2l}{g}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.理想變壓器原、副線圈的匝數比為1:10,當原線圈接在6V的蓄電池兩端以后,副線圈的輸出電壓為(  )
A.60 VB.0.6VC.6 VD.0

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,在斜面上有四條光滑細桿,其中OA桿豎直放置,OB桿與OD桿等長,OC桿與斜面垂直放置,每根桿上都套著一個小滑環(圖中未畫出),四個環分別從O點由靜止釋放,沿OA、OB、OC、OD滑到斜面上所用的時間依次為t1、t2、t3、t4.下列關系不正確的是(  )
A.t1>t2B.t1=t3C.t2=t4D.t2<t4

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖甲所示,兩組平行正對金屬薄板AB和CD,CD的左端緊靠B板.B與C、A與D分別連接后,接上如圖乙所示規律變化的電壓,忽略極板正對部分之外的電場.位于A板中心P處的粒子源可以產生質量為m、電荷量為q的帶電粒子,粒子的重力和初速度均可忽略不計.已知t=0時刻產生的粒子,恰好在t=2T0時刻從B板中心的小孔Q處穿過,并在t=3T0時刻從CD板的右端射出.求:

(1)AB板間的距離;
(2)C或D板的長度;
(3)t=$\frac{{T}_{0}}{2}$時刻產生的粒子到達Q點時的速度,比t=0時刻產生的粒子到達Q點時的速度大還是小?請說明理由.

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