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4.在飞艇加速上升的过程中,下列判断正确的是(  )
A.加速度一定变大B.加速度一定不变
C.浮力一定大于重力D.浮力一定等于重力

分析 分析飞艇上升过程中的运动情况和受力情况,根据牛顿第二定律可分析合力以及浮力与重力之间的关系.

解答 解:飞艇加速上升由于空气密度减小,则浮力将减小,故在加速上升过程中浮力一定大于重力,但是由于浮力减小,故合力减小,加速度减小;
故只有C正确;
故选:C.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确加速上升时加速度可以不变,也可以减小,但只要速度和加速度相同,物体即可以加速运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示,质量分别为m1和m2的同种气体,分别以恒定的温度T1和T2等温变化,变化过程中分别用图中等温线1和2表示,如m1=m2,则T1>T2.(填“>”“=”或“<”)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.一同学用频闪照相的方式研究平抛运动,得到小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.8cm,己知闪光频率是10Hz,则根据上述的信息可知:小球初速度大小v0=1.92m/s,小球在D点时的速度大小vD=1.92$\sqrt{2}$m/s,当地的重力加速度g=9.6m/s2(计算结果保留根号)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图(a),倾角为37°且足够长的固定斜面底端有一物块,在沿斜面向上的拉力F=30N作用下,物块开始沿斜面运动,0.5s时撤去F,其运动的v?t图线如图(b)所示.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,则可确定(  )
A.物块的质量为2kg
B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.5
C.物块沿斜面向上滑行的最大距离为7.5m
D.物块回到斜面底端的时刻为2.74s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,L1和L2是不计电阻的输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知甲的变压比为500:1,乙的变流比为200:1,并且已知加在电压表两端的电压为220V,通过电流表的电流为5A,则输电线的输送功率为(  )
A.1.1×108WB.1.1×106WC.1.1×l04WD.1.1×102W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,将某正粒子放射源置于原点O,其向各方向射出的粒子速度大小均为v0、质量均为m、电荷量均为q.在0≤y≤d的一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与y轴正向相同,在d<y≤2d的一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于xoy平面向里.粒子离开电场上边缘y=d时,能够到达的最右侧的位置为(1.5d,d).最终恰没有粒子从y=2d的边界离开磁场.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计粒子重力以及粒子间的相互作用,求:
(1)电场强度E;
(2)磁感应强度B;
(3)粒子在磁场中运动的最长时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.两个固定的等量异种电荷,在它们连线的垂直平分线上有a、b、c三点,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.a点电势比b点电势高
B.a、b、c三点的电势与无穷远电势相等
C.a、b两点场强方向相同,a点场强比b点大
D.一带电粒子(不计重力),在a点无初速释放,则它将在a、b、c线上运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间和L3L4之间存在匀强磁场,磁感应强度B大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与 L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1?t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向,重力加速度g取10m/s2.则(  )
A.在0?t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25C
B.线圈匀速运动的速度大小为2m/s
C.线圈的长度为1m
D.0?t3时间内,线圈产生的热量为1.8J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在“用单摆测定重力加速度”的实验中
(1)实验中某同学发现他测出的重力加速度值总是偏大,其原因可能是CD.
A.实验室处在高山上,离海平面太高
B.单摆所用的摆球太重
C.测出n次全振动的时间为t,误作为(n+1)次全振动的时间进行计算
D.以摆球直径与摆线之和作为摆长来计算
(2)为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应是经过最低(填“高”或“低”)点的位置,测出n次全振动的时间为t,用毫米刻度尺测出摆线长为L,用螺旋测微器测出摆球的直径为d.测定重力加速度的一般表达式为g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(L+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$.

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