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2.某地g取10m/s2,火箭在运动时不计空气阻力,竖直起飞的火箭在推力F的作用下产生10m/s2的加速度,若推力增大到2F,则火箭的加速度将达到(  )
A.20m/s2B.25 m/s2C.30m/s2D.40 m/s2

分析 根据牛顿第二定律,先表示出质量,在计算后来的加速度的大小

解答 解:设火箭的质量为m,根据牛顿第二定律可得:
F-mg=ma,
所以有:F=20m
当推动力增大到2F时,有:2F-mg=ma′,
即:30m=ma′
得:a′=30m/s2
故选:C

点评 本题考查了求加速度,应用牛顿第二定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,光滑的水平面上有一质量M=9kg的木板,其右端恰好和$\frac{1}{4}$光滑固定网弧轨道AB的底端等高对接(木板的水平上表面与圆弧轨道相切),木板右端放有一质量m0=2kg的物体C(可视为质点),已知圆弧轨道半径R=0.9m.现将一质量m=4kg的小滑块(可视为质点),由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上木板,并与木板右端的物体C粘在一起沿木板向左滑行,最后恰好不从木板左端滑出.已知滑块与木板上表面的动摩擦因数μ1=0.25,物体C与木板上表面的动摩擦因数μ2=0.1.取g=10m/s2.求:
(1)滑块到达圆弧的B端时,轨道对它的支持力大小FN
(2)木板的长度l.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示在水平方向的匀强电场中(图中未画出),固定一个光滑的绝缘斜面,斜面倾角为300;一根绝缘细线的一端固定在天花板上,另一端系有一个带负电的小球A,细线与斜面平行,小球A的质量为m、电荷量为q.此时小球与斜面间恰好没有挤压;若在小球A的右侧再放置带电量未知的小球B,两球的球心等高,此时细线的拉力恰好为零,求:
(1)匀强电场的电场强度E1的大小和方向;
(2)带电体B在A球处产生的电场强度E2的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.某实验小组对一只二极管正向伏安特性曲线进行测绘探究.
(1)该二极管外壳的标识模糊了,同学们首先将多用电表的选择开关旋转到欧姆表“×10”档,将红黑表笔短接,即欧姆调零后,用红表笔接触二极管的左端、黑表笔接触二极管的右端时,欧姆表示数如图甲所示,发现指针的偏角比较小,当交换表笔再次测量时,欧姆表示数如图乙所示,由此可判断左(填“左”或“右”)端为二极管的正极.
(2)四位同学设计的电路如图丙所示,其中电压表内阻很大,毫安表mA内阻约20Ω,则正确的实验电路是C.
(3)选择了正确的电路后,实验中测得的二极管正向伏安特曲线如图丁所示,则二极管所加正向电压越大,其电阻值越小(填“越大”或“越小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.磁感应强度的定义B=$\frac{F}{IL}$,则关于磁场从某处磁感应强度的大小,下列说法正确的是(  )
A.随通电导线中电流的减小而增大
B.随通电导线长度L的减小而增大
C.通电导线受力F大的地方磁感应强度也大
D.跟F、I、L的变化无关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,在倾角为α的固定光滑斜面上,有一用绳子栓着的长木板,木板上站着一只猫.已知木板的质量是猫的质量的 2 倍.当绳子突然断开时,猫立即沿着板向上 跑,以保持其相对斜面的位置不变.则此时木板沿斜面下滑的加速度为(  )
A.1.5gsinαB.$\frac{g}{2}$sinαC.gsinαD.2gsinα

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列均属于国际单位制下的基本单位的是(  )
A.N、m/s、sB.m、kg、sC.m/s、N、cmD.m/s2、N、m

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11.在下列事例中,物体的运动状态一定没有发生改变的是(  )
A.火车减速进站B.物体在斜面上匀速下滑
C.物体做自由落体运动D.运动员以恒定速率沿圆形跑道跑步

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7.一电动机通过一轻绳竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m,重力加速度为g,0-t0时间内物块做匀加速直线运动,t0时刻后功率保持不变,t1时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是(  )
A.物块始终做匀加速直线运动
B.0-t0时间内物块的加速度为$\sqrt{\frac{{P}_{0}}{m{t}_{0}}}$
C.t0时刻物块的速度大小为$\frac{{P}_{0}}{mg}$
D.0-t1时间内物块上升的高度为$\frac{{P}_{0}}{mg}({t}_{1}-\frac{{t}_{0}}{2})-\frac{{P}_{0}^{2}}{2{m}^{2}{g}^{2}}$

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