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3.气球下悬挂一物体,当气球以20m/s的速度上升到某一高度时,悬线断开,物体最后2s内通过了100m,(忽略空气阻力,g取10m/s2)悬线断开时物体距地面的高度及物体从脱离绳到落地的时间是(  )
A.320m,8sB.320m,6sC.160m,8sD.160m,6s

分析 平均速度求出物体最后2s的平均速度,则可得出中间时刻的瞬时速度;再由速度公式求得下落时间,求出上升时间,即可求得总时间;再由位移时间公式求悬线断开时物体距地面的高度.

解答 解:悬线断开时物体上升到最高点的时间 t1=$\frac{{v}_{0}}{g}$=$\frac{20}{10}$s=2s
最后2s的平均速度 $\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=$\frac{100}{2}$s=50m/s;故最后2s内中间时刻的速度为 v=50m/s;
由v=gt2可得 t2=$\frac{v}{g}$=5s;
则物体从脱离绳到落地的总时间 t=t1+t2+1=2+5+1=8s;
取竖直向上为正方向,悬线断开时物体距地面的高度为h,则
-h=v0t-$\frac{1}{2}$gt2=20×8-$\frac{1}{2}$×10×82=-160m
则h=160m
故选:C

点评 本题要知道匀变速直线的推论,通过平均速度求出最后2s内的中间时刻的瞬时速度是关键.

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13.如图所示,质量均为m的A、B两物块置于水平地面上,物块与地面间的动摩擦因数均为μ,物块间用一水平轻绳相连,绳中无拉力.现用水平力F向右拉物块A,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.下列说法中正确的是(  )
A.当0<F≤μmg时,绳中拉力为0
B.当μmg<F≤2μmg时,A、B物体均静止
C.当F>2μmg时,绳中拉力等于$\frac{F}{2}$.
D.无论F多大,绳中拉力都不可能等于$\frac{F}{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某一点并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳,细绳的另一端都有绳套,用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条.
(1)某同学认为在此过程中必须注意以下几项:
A.两根细绳必须等长
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等
E.在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的另一端拉到用一个弹簧秤拉时记下的位置
其中正确的是CE(填入相应的字母).
(2)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图.
①图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是F′.
②本实验采用的科学方法是B(填正确答案标号).
A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.建立物理模型法
(3)某同学在坐标纸上画出了如图丙所示的两个已知力F1和F2,图中小正方形的边长表示2N,两力的合力用F表示,F1、F2与F的夹角分别为θ1和θ2,关于F1、F2与F、θ1和θ2关系正确的有BC(填正确答案标号).
A.F1=4N       B.F=12N         C.θ1=45°      D.θ1<θ2

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11.如图所示为甲、乙两质点运动的位移-时间图象,由图象可知(  )
A.甲、乙两质点在1s末时相遇
B.甲做直线运动,乙做往返运动
C.甲、乙两质点在第1s内运动方向相反
D.在第1s内,甲质点的速率比乙质点的速率要大

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18.如图所示,在粗糙水平板上放一个物体,使水平板和物体一起在竖直平   面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,ab为水平直径,cd为竖直直径,在运动过程中木板始终保持水平,物块相对木板始终静止,则(  )
A.物块始终受到三个力作用
B.只有在a、b、c、d四点,物块受到合外力才指向圆心
C.从a到b,物体所受的摩擦力先减小后增大
D.从b到a,物块处于失重状态

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A.物块P与斜面之间一定存在摩擦力B.轻弹簧一定被拉长
C.地面对斜面体A-定存在摩擦力D.若增大推力F,则弹簧弹力一定减小

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15.下列关于摩擦力的说法正确的是(  )
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D.有摩擦力则一定有弹力,且摩擦力与对应的弹力方向一定互相垂直

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