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从地面上以初速度竖直向上抛出一质量为m的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成...

从地面上以初速度满分5 manfen5.com竖直向上抛出一质量为m的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为满分5 manfen5.com,且落地前球已经做匀速运动。则下列说法正确的是:(   )

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A.小球加速度在上升过程中逐渐增加,在下降过程中逐渐减小

B.小球抛出瞬间的加速度大小为满分5 manfen5.com

C.小球抛出瞬间的加速度最大,到达最高点的加速度最小

D.小球上升过程中的平均速度大于满分5 manfen5.com

 

B 【解析】 试题分析:上升过程,受重力和阻力,合力向下,根据牛顿第二定律,有:f+mg=ma,解得;由于是减速上升,阻力逐渐减小,故加速度不断减小;下降过程,受重力和阻力,根据牛顿第二定律,有:mg-f=ma′,解得:;由于速度变大,阻力变大,故加速度变小;即上升和下降过程,加速度一直在减小,直至为零,故AC错误;空气阻力与其速率成正比,最终以v1匀速下降,有:mg=kv1;小球抛出瞬间,有:mg+kv0=ma0; 联立解得:,故B正确;速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,从图象可以看出,位移小于阴影部分面积,而阴影部分面积是匀减速直线运动的位移,匀减速直线运动的平均速度等于,故小球上升过程的平均速度小于,故D正确; 故选:B. 考点:牛顿定律的应用及v-t图像.  
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考点分析:
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如图所示,B物体的质量是A物体质量的一半,不计所有摩擦,A物体从离地面高H处由静止开始下落,以地面为参考面,当物体A的动能与其势能相等时,物体A距地面的高度为(设该过程中B未与滑轮相碰):(  

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A.0.4H         B.0.2H      C.0.8H        D.满分5 manfen5.comH

 

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如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为 1/4 圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相等的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态.现在从球心O1处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢向下移动少许,设乙对挡板的压力大小为F1,甲对斜面的压力大小为F2,甲对乙的弹力为F3.在此过程中:(  

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A.F1逐渐增大,F2逐渐增大 ,F3逐渐增大

B.F1逐渐减小,F2保持不变,F3逐渐减小

C.F1保持不变,F2逐渐增大, F3先增大后减小

D.F1逐渐减小,F2保持不变, F3先减小后增大

 

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做匀加速直线运动的物体,途中依次经过ABC三点。已知经过A点的速度为1m/s,AB段的长度为4m,AB段和BC段的平均速度分别为3m/s和6m/s .则:(  

A.物体运动的加速度为满分5 manfen5.com

B.物体经过BC两点的速度为7m/s和9m/s

C.物体经过AB段的时间为2s

D.BC段的长度等于AB段的长度

 

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在太空中,两颗靠得很近的星球可以组成双星,他们只在相互间的万有引力作用下,绕球心连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动。则下列说法不正确的是:(  

A.两颗星有相同的角速度          B.两颗星的旋转半径与质量成反比

C.两颗星的加速度与质量成反比    D.两颗星的线速度与质量成正比

 

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如图所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距离为L,仅在虚线MN以下的空间存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直导轨面向里,导轨上端跨接一定值电阻R,质量为m的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,导轨和金属棒的电阻不计,将金属棒从导轨O处由静止释放,刚进入磁场时速度为v,到达磁场中P处时金属棒开始做匀速直线运动,O点和P点到MN的距离相等,求:

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1)求金属棒刚进入在磁场时所受安培力F1的大小;

2)求金属棒运动到P处的过程中,电阻上共产生多少热量?

 

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试题属性

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