A. | 小球所受重力和阻力大小之比为6:1 | |
B. | 小球落回到抛出点时的速度大小为8$\sqrt{6}$m/s | |
C. | 小球上升过程与下落过程所用时间之比为3:2 | |
D. | 小球下落过程中,受到向上的空气阻力,处于超重状态 |
分析 根据速度时间图线得出匀减速运动的加速度大小,根据牛顿第二定律求出阻力的大小,从而得出小球重力和阻力的比值;根据牛顿第二定律求出下降的加速度,结合位移时间公式得出上升和下落时间之比.根据图线得出上升的位移,结合下降的加速度,运用速度位移公式求出小球回到抛出点的速度大小.根据加速度的方向判断小球的超失重.
解答 解:A、小球向上做匀减速运动的加速度大小a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{24}{2}$=12m/s2,根据牛顿第二定律得,mg+f=ma1,解得阻力f=ma1-mg=2m=2N,则重力和阻力大小之比为mg:f=5:1.故A错误.
B、小球上升的高度x=$\frac{{v}_{0}}{2}$t1=$\frac{24}{2}$×2=24m,小球下降的加速度大小a2=$\frac{mg-f}{m}$=$\frac{1×10-2}{1}$=8m/s2,根据x=$\frac{1}{2}$a2t22得,t2=$\sqrt{\frac{2x}{{a}_{2}}}$=$\sqrt{\frac{2×24}{8}}$=$\sqrt{6}$s,则小球落回到抛出点时的速度大小为 v=a2t2=8$\sqrt{6}$ m/s,故B正确.
C、上升的时间和下落的时间之比为t1:t2=2:$\sqrt{6}$.故C错误.
D、下落的过程中,加速度向下,处于失重状态.故D错误.
故选:B.
点评 本题考查了牛顿第二定律和速度时间图线的运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,知道图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物块可能匀速下滑 | |
B. | 物块仍以加速度a匀加速下滑 | |
C. | 物块将以大于a的加速度匀加速下滑 | |
D. | 物块将以小于a的加速度匀加速下滑 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 2s后物体的水平速度为10m/s | |
B. | 2s内物体下落的高度为10m | |
C. | 2s后速度方向与水平方向的夹角为45° | |
D. | 每1s内物体的速度变化量均为10m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体先做加速运动,推力撤去时开始做减速运动 | |
B. | 物体在水平面上运动的最大位移是10m | |
C. | 物体运动的最大速度为3$\sqrt{5}$m/s | |
D. | 物体在运动中的加速度先变小后不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略对自由落体运动研究方法的核心是:把实验和逻辑推理(包括数学演算)结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法 | |
B. | 避雷针是利用了最上面部分导体尖端的电荷密度很小,附近场强很弱,才会把空气中的电荷导入大地 | |
C. | 欧姆发现了电流通过导体时产生热效应的规律 | |
D. | 力的单位“N”是基本单位,加速度的单位“m/s2”是导出单位 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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