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2.一质量为1kg的物体从高空由静止下落,下落过程中所受空气阻力恒定,在开始一段时间内其位移x随时间t变化的关系图象如图所示.取g=10m/s2.物体下落过程中所受空气阻力的大小为(  )
A.1NB.2NC.3ND.4N

分析 根据x-t图象求得物体下落的加速度,然后根据牛顿第二定律求得摩擦力

解答 解:根据图象可知,$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}$,代入数据(1,4)可知a=8m/s2
根据牛顿第二定律可知mg-f=ma
解得f=mg-ma=2N
故B正确
故选:B

点评 本题主要考查了x-t图象,能从图象中得到x-t的关系,求得加速度,是解决本题的关键

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.2015年12月6日,载人飞行包在中国深圳实现了首次载人飞行.载人飞行包是一个单人低空飞行装置,其发动机使用汽油作为燃料提供动力,可以垂直起降,也可以快速前进.飞行包(包括人)在下列运动中过程中(空气阻力不可忽略)的说法,正确的是(  )
A.垂直缓慢降落,动力大小大于总重力
B.水平匀速飞行,动力大小大于总重力
C.水平加速前进,动力方向与运动方向相同
D.垂直加速起飞,动力做功等于克服重力和空气阻力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为37°的固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,在t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分vt图象如图乙所示,设物体受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos37°=0.8)试求:
(1)物体运动0~1s和1s~2s内的加速度大小;
(2)物体与斜面间的动摩擦因数μ和拉力F的大小;
(3)t=4s时物体的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,固定斜面上放一木板PQ,木板的Q端放置一可视为质点的小物块,现用轻细线的一端连接木板的Q端,保持与斜面平行,绕过定滑轮后,另一端可悬挂钩码,钩码距离地面足够高.已知斜面倾角θ=30°,木板长为L,Q端距斜面顶端距离也为L,物块和木板的质量均为m,两者之间的动摩擦因数μ1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,若所挂钩码质量为2m,物块和木板能一起匀速上滑;若所挂钩码质量为其他不同值,物块和木板有可能发生和对滑动,重力加速度为g,不计细线与滑轮之间的摩擦,设接触面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力.
(1)木板与斜面间的动摩擦因数μ2
(2)物块和木板发生相对滑动时,所挂钩码质量m′应满足什么条件?
(3)选取适当质量的钩码可使木板由静止开始向上滑动,试讨论木板Q端到达斜面顶端所用时间t与钩码质量m′之间的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.理想变压器原线圈a的匝数n1=200匝,副线圈b的匝数n2=100匝,原线圈接在u=44$\sqrt{2}$sin(314t)V的交流电源上,副线圈中“12V 6W”的灯泡L恰好正常发光,电阻R2=16Ω,电压表V为理想电表.则下列推断正确的是(  )
A.交变电流的频率为50Hz
B.穿过铁芯的磁通量的最大变化率为$\frac{\sqrt{2}}{5}$Wb/s
C.电压表V的示数为22V
D.R2消耗的功率为1W

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图,上下边界间距为l、方向水平向里的匀强磁场区域位于地面上方高l处.质量为m、边长为l、电阻为R的正方形线框距离磁场的上边界l处,沿水平方向抛出,线框的下边界进入磁场时加速度为零.则线框从抛出到触地的过程中(  )
A.沿水平方向的分运动始终是匀速运动
B.磁场的磁感应强度为$\sqrt{\frac{mgR}{2g{l}^{3}}}$
C.产生的电能为2mgl
D.运动时间为2$\sqrt{\frac{2l}{g}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.理想变压器原、副线圈的匝数比为1:10,当原线圈接在6V的蓄电池两端以后,副线圈的输出电压为(  )
A.60 VB.0.6VC.6 VD.0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,在斜面上有四条光滑细杆,其中OA杆竖直放置,OB杆与OD杆等长,OC杆与斜面垂直放置,每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),四个环分别从O点由静止释放,沿OA、OB、OC、OD滑到斜面上所用的时间依次为t1、t2、t3、t4.下列关系不正确的是(  )
A.t1>t2B.t1=t3C.t2=t4D.t2<t4

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图甲所示,两组平行正对金属薄板AB和CD,CD的左端紧靠B板.B与C、A与D分别连接后,接上如图乙所示规律变化的电压,忽略极板正对部分之外的电场.位于A板中心P处的粒子源可以产生质量为m、电荷量为q的带电粒子,粒子的重力和初速度均可忽略不计.已知t=0时刻产生的粒子,恰好在t=2T0时刻从B板中心的小孔Q处穿过,并在t=3T0时刻从CD板的右端射出.求:

(1)AB板间的距离;
(2)C或D板的长度;
(3)t=$\frac{{T}_{0}}{2}$时刻产生的粒子到达Q点时的速度,比t=0时刻产生的粒子到达Q点时的速度大还是小?请说明理由.

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