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一质量为M的探空气球在匀速下降,所受浮力F始终保持不变,在运动过程中气球所受的阻...

一质量为M的探空气球在匀速下降,所受浮力F始终保持不变,在运动过程中气球所受的阻力大小仅与其速率有关,重力加速度为g.为使该气球以同样的速率匀速上升,应从气球篮中抛出物体的质量为    ;抛出物体后,在气球继续向下运动的过程中加速度大小的变化情况是   
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分别对气球匀速上升和匀速下降过程进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解即可.分析气球的合力变化,判断加速度的变化. 【解析】 匀速下降时,受到重力Mg,向上的浮力F,向上的阻力f,根据共点力平衡条件 Mg=F+f ① 气球匀速上升时,受到重力(M-△m)g,向上的浮力F,向下的阻力f,根据共点力平衡条件 (M-△m)g+f=F ② 由①②式解得 △m=2(M-) 抛出物体后,在气球继续向下运动的过程中,气球做加速运动,阻力增大,合力减小,则加速度逐渐减小. 故答案为:2(M-),逐渐减小
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考点分析:
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图是一张蜻蜓点水的俯视照片,该照片记录了蜻蜓连续三次点水过程中激起的波纹,其形状如图所示.由图可分析出蜻蜓当时是向    (填“左”或“右”)飞行的,且飞行速度比水波传播的速度    (填“大”或“小”).
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如图所示,在竖直平面内放置一长为L、内壁光滑的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球,小球带电荷量为-q、质量为m.玻璃管右边的空间存在着匀强电场与匀强磁场.匀强磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度为B;匀强电场方向竖直向下,电场强度大小为mg/q,场的左边界与玻璃管平行,右边界足够远.玻璃管带着小球以水平速度V垂直于左边界进入场中向右运动,由于水平外力F的作用,玻璃管进入场中速度保持不变,一段时间后小球从玻璃管b端滑出并能在竖直平面内自由运动,最后从左边界飞离电磁场.运动过程中小球的电荷量保持不变,不计一切阻力,求:
(1)小球从玻璃管b端滑出时的速度大小;
(2)从玻璃管进入磁场至小球从b端滑出的过程中,外力F所做的功;
(3)从玻璃管进入磁场至小球离开场的过程中小球的最大位移.

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(1)当电梯以某一速度匀速上升时,金属框中的感应电流的大小及图示时刻感应电流的方向.
(2)假设设计要求电梯以v1=10m/s的速度向上匀速运动,则磁场向上运动速度v应该为多大?
(3)在电梯以v1=10m/s的速度向上作匀速运动时,为维持它的运动,磁场每秒需提供的总能量.

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已知金属铷的极限频率为5.15×1014Hz,现用波长为5.0×10-7m的一束光照射金属铷,能否使金属铷发生光电效应?若能,请算出逸出光电子的最大初动能.(结果保留2位有效数字)
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