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14.将一质量为m的小球靠近竖直墙面竖直向上抛出,图甲是小球向上运动的频闪照片,图乙是小球下降时的频闪照片,O是运动的最高点,实验中的闪光频率始终不变中,假设小球所受大小不变,重力加速度大小为g,则可估算小球受到的阻力大小约为(  )
A.mgB.$\frac{1}{2}$mgC.$\frac{1}{3}$mgD.$\frac{1}{10}$mg

分析 闪光频率相同,则小球每经过两个相邻位置的时间间隔是相同的,根据位移公式求出两种情况的加速度之比,根据牛顿第二定律列方程表示出上升和下落的加速度,联立即可求解.

解答 解:设每块砖的厚度是d,向上运动上运动时:9d-3d=aT2
向下运动时:3d-d=a′T2
联立①②得:$\frac{a}{a′}$=$\frac{3}{1}$③
根据牛顿第二定律,向上运动时:mg+f=ma④
向下运动时:mg-f=ma′⑤
联立③④⑤得:f=$\frac{1}{2}$mg;
故选:B.

点评 解决本题的关键是利用匀变速直线运动的推论△x=aT2求出两种情况下的加速度,进而由牛顿第二定律即可求解.

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A.小球过最低点的最小速度为2$\sqrt{gR}$
B.v增大,轨道对球的弹力也增大
C.当v由$\sqrt{gR}$值逐渐减小时,轨道对小球的弹力也逐渐减小
D.当v由$\sqrt{gR}$值逐渐增大时,轨道对小球的弹力也逐渐增大

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(1)小车所受到的阻力;
(2)小车匀速行驶阶段的功率;
(3)小车在加速运动过程中(指图象中0~10秒内)位移的大小.

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2.如图所示,用折射率为$\frac{2}{\sqrt{3}}$的透明材料制成的圆柱形棒,其直径为4cm,长为20cm.一束光线射向圆柱棒一个底面的中心,折射入圆柱棒后再由棒的另一底面射出,该光线经历的全反射次数最多为(  )
A.5次B.4次C.3次D.2次

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A.f>f>fB.f>f>fC.f>f>fD.f=f>=f

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19.有一面积为100cm2的金属环,电阻为0.1Ω,环中匀强磁场变化规律如图所示,且磁场方向垂直于环在向里,则t=1s时穿过该环的磁通量为10-3Wb,环中的感应电流为10-2A.

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6.我国自主研制的四代战机歼31在第十届中国国际航空航天博览会上实机表演,起飞后首先进行大角度爬升,运动轨迹如图所示.若爬升过程速度大小保持不变,则这段时间战机在水平方向的分运动是(  )
A.匀速直线运动B.加速直线运动
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3.在如图所示的电路中,自感线圈L的直流电阻小于灯泡A的电阻.开关S闭合后,灯泡正常发光.现断开开关S,以下说法正确的是(  )
A.断开S的瞬间,灯泡立即熄灭
B.断开S的瞬间,通过灯泡的电流方向为从C到D
C.断开S后,灯泡先变亮,再逐渐变暗
D.断开S后,灯泡在原来亮度基础上逐渐变暗

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4.如图所示是一列简谐波在t=0时的波形图象,波速为v=10m/s,此时波恰传到I点,下列说法中正确的是(  )
A.此列波的周期为T=0.4s
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C.质点I的起振方向沿y轴负方向
D.当t=5.1s时,x=10m的质点处于平衡位置处
E.质点A、E、I在振动过程中位移总是相同

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