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9.将物体竖直向上抛出,假设运动过程中空气阻力不变,其速度-时间图象如图所示,则(  )
A.上升、下降过程中加速度大小之比为10:1
B.上升、下降过程中加速度大小之比为11:9
C.物体所受的重力和空气阻力之比为9:1
D.物体所受的重力和空气阻力之比为10:1

分析 根据速度-时间图象的斜率表示加速度求解加速度大小之比;根据牛顿第二定律列式求解重力和阻力的关系.

解答 解:A、根据速度-时间图象的斜率表示加速度得:
上升过程:a1=$\frac{11}{1}$=11m/s2
下降过程:a2=$\frac{9}{1}$=9m/s2
则加速度之比为:$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{11}{9}$; 故A错误,B正确;
C、上升过程,根据牛顿第二定律得:-mg-f=ma1
下落过程,根据牛顿第二定律得:mg-f=-ma2
代入数据得:$\frac{mg}{f}$=$\frac{10}{1}$;故C错误,D正确;
故选:BD.

点评 本题图象反映物体的速度与时间的关系,知道速度-时间图象的斜率表示加速度,同时注意牛顿第二定律公式中力的方向;从而正解合外力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在足够长的水平面上,放置一长为L=4.5m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量为m2=1kg的小物体B以初速度υ0=6m/s滑上A的上表面.A与水平面之间的动摩擦因数μ0=0.1,A与B之间的动摩擦因数μ=0.2.g=10m/s2
(1)试分析判断小物体B能否从A的上表面滑出,若能滑出,求小物体B从A的上表面滑出所需要的时间.
(2)为使小物体B恰好不从A的上表面滑出,可以在小物体B开始滑上A的上表面的同时对A施加一个水平向右的恒力F,作用一段时间后撤去恒力F,试求水平向右的恒力F的最小值.

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5.美国物理学家密立根(R.A.Millikan)于20世纪初进行了多次实验,比较准确的测定了电子的电荷量,其实验原理可以简化为如下模型:两个相距为d的平行金属板A、B水平放置,两板接有可调电源.从A板上的小孔进入两板间的油滴因摩擦而带有一定的电荷量,将两板间的电势差调节到U时,带电油滴恰好悬浮在两板间;然后撤去电场,油滴开始下落,由于空气阻力,下落的油滴很快达到匀速下落状态,通过显微镜观测这个速度的大小为v,已知这个速度与油滴的质量成正比,比例系数为k,重力加速度为g.则计算油滴带电荷量的表达式为(  )
A.$q=\frac{kvd}{U}$B.$q=\frac{vdg}{kU}$C.$q=\frac{kv}{Ud}$D.$q=\frac{vg}{kUd}$

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2.以初速v0=10m/s水平抛出一个质量m=0.5kg的物体,试求在抛出后的第2s内物体动量的变化.已知物体未落地,不计空气阻力,g/取10m/s2

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4.如图所示,质量为1kg的物体以v在粗糙的水平面上向左运动,物体与桌面间的动摩擦因数为0.1现在给物体施加水平向右的拉力F,其大小为20N.则物体的加速度大小是(g取10m/s2)(  )
A.18m/s2B.19m/s2C.20m/s2D.21m/s2

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14.均匀带电的薄圆盘的右侧,用拉力传感器A、B水平悬挂一根通电直导线ab,电流方向由a到b.导线平行于圆盘平面.圆盘绕过圆心的水平轴沿如图所示方向匀速转动,与圆盘静止时相比,拉力传感器的示数增大了,悬线仍然竖直,则下列说法正确的是(  )
A.圆盘带正电荷
B.圆盘带负电荷
C.若增大圆盘转动角速度,则传感器示数减小
D.若改变圆盘转动方向,则传感器示数减小

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1.如图所示,带有一定电量的平行板电容器两极板间场强为E,正交的匀强磁场磁感应强度为B,带电粒子以速度v0射入,恰好沿直线匀速通过两板(不计重力).要使带电粒子的一点情况不受影响,下列说法可行的是(  )
A.只增大电容器两极板间的距离
B.只改用一束比荷不同于原来的带电粒子
C.只使带电粒子的入射方向变为非水平方向
D.只增大带电粒子射入的速度

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18.a、b两辆汽车做直线运动的速度时间图象如图所示,开始计时时,b车在a车前面10m处,关于两物体的运动情况以下说法正确的是(  )
A.图中的交点表示两车相遇B.第一秒末a车运动方向发生改变
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19.如图所示,人站在滑板A上,以v0=3m/s的速度沿光滑水平面向右运动.当靠近前方的横杆时,人相对滑板竖直向上起跳越过横杆,A从横杆下方通过,与静止的滑板B发生碰撞并粘在一起,之后人落到B上,与滑板一起运动.已知人、滑板A和滑板B的质量分别为m=70kg、mA=10kg和mB=20kg,求:
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