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6.某司机在检测汽车性能过程中,得到汽车减速过程中的位移s与速度v的关系曲线如图所示,并得出位移s与速度v的函数关系式为s=m-nv2,其中m、n为常数.重力加速度的大小g取10m/s2.则以下判断正确的是(  )
A.汽车在此过程中做匀变速直线运动
B.汽车的末速度为20m/s
C.由题中所给已知条件可确定m、n的大小
D.汽车对司机作用力的大小与司机重力大小的比值为$\frac{4}{5}$

分析 根据速度与位移的函数关系确定汽车的运动规律,汽车做匀减速运动,末速度为零,根据速度位移公式,结合位移与速度的函数表达式求出m和n.根据牛顿加速度的大小分析作用力与重力的大小比值.

解答 解:A、由位移与速度的函数关系式可知,汽车在此过程中做匀变速直线运动,故A正确;
B、汽车做匀减速直线运动,汽车末速度为0,故B错误;
C、把坐标轴上的(0,25m)和(72km/h,0),单位换算后代入v2=2as,可求m=25,n=$\frac{1}{16}$,故C正确;
D、加速度$a=\frac{2{0}^{2}}{2×25}m/s=8m/{s}^{2}$,可知合力大小与重力大小的比值为4:5,而作用力的大小与合力大小不等,故D错误.
故选:AC.

点评 考查学生对运动学图象的认知和理解及应用牛顿第二定律解决问题的能力,对于D选项,求解出汽车减速运动的加速度大小是关键.

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A.这列波沿x轴负方向传播
B.从该时刻开始d质点的位移随时间变化的函数关系为y=-5sin5πtcm
C.经过$\frac{11}{30}$s时间b质点可能经过平衡位置且向下运动
D.经过$\frac{5}{30}$s时间b质点一定经过平衡位置且向下运动

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B.t2时刻线圈中感应电流为零
C.匀强磁场的磁感应强度大小为$\frac{φ_0}{{N{a^2}}}$
D.线圈中瞬时感应电动势的表达式为e=2Nπφ0ncos2πnt

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11.如图所示,L形一端开口的玻璃管在竖直平面内,管是由粗细不同的两部分组成的,竖直部分粗管的横截面积是水平部分细管横截面积的2倍,管的封闭端水平放置,水平段管长为100cm,竖直段管长为30cm,在水平管内有一段长为12cm的水银封闭着一段长为80cm的空气柱.已知气柱的温度为27℃,大气压强为75cmHg,现对气体缓慢加热,求:当温度上升到119℃时,封闭端空气柱的长度.

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B.t0时刻电容器所带的电荷量为$\frac{CBLF{t}_{0}}{m+{B}^{2}{L}^{2}C}$
C.开关拨向“2”后,导体棒匀速运动的速率为$\frac{FR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
D.开关拨向“2”后t时间内,导体棒通过的位移为$\frac{FR}{{B}^{2}{L}^{2}}$(t+$\frac{m{t}_{0}}{m+{B}^{2}{L}^{2}C}$-$\frac{mR}{{B}^{2}{L}^{2}}$)

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