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2.一物块最初位于离地很高处.从某时刻开始,物块受到竖直向上的拉力F作用.多次改变拉力F大小,物块的加速度与随之改变,以a表示物块的加速度大小,F表示竖直拉力的大小(F<mg).规定向上为正方向,能正确描述a与F之间的关系的图象是(  )
A.B.C.D.

分析 对物体受力分析,利用牛顿第二定律列式找出F-a的关系式,即可做出选择.

解答 解:空中的物体受到重力和竖直向上的拉力的作用,由于F<mg,由牛顿第二定律得;mg-F=ma
解得:a=$g-\frac{F}{m}$
a与F成一次函数关系,当F<mg时,加速度的方向竖直向下,与重力加速度的方向相同,与F的方向相反,故BCD错误,A正确,
故选:A

点评 该图中要考虑重力对物体的影响.对于此类图象选择题,最好是根据牛顿第二定律找出两个物理量之间的函数关系,图象变显而易见.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.关于分子动理论,下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.扩散现象是由物质分子的无规则运动产生的
C.当r=r0时,分子间的引力和斥力均为零
D.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.在物理学的发展中,有许多科学家做出了重大贡献,下列说法中正确的有(  )
A.牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持
B.英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出了万有引力常量
C.开普勒发现了万有引力定律
D.伽利略通过观察发现了行星运动的规律

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,沿竖直杆以速度v匀速下滑的物体A通过轻质细绳拉物体B,细绳与竖直杆间的夹角为θ,则下列说法正确的是(  )
A.物体B向上加速运动B.物体B向上减速运动
C.物体B向上勻速运动D.物体B向上先加速运动,后减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示传送带A、B之间的距离为L=4m,与水平面间夹角θ=37°,传送带沿逆时针方向转动,速度恒为v=2m/s,在上端A点无初速放置一个质量为m=1kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ=0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R=0.4m的光滑轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为h=0.5m(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)金属块经过D点时的速度;
(2)金属块在ABCD轨道上克服摩擦力做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图是用双缝干涉测光的波长的实验设备示意图.

I.图中①是光源,②是滤光片,⑤是光屏,它们之间的③④依次是单缝片和双缝片.(填“单缝片”或“双缝片”)
Ⅱ.以下哪些操作能够增大光屏上相邻两条亮纹之间的距离B
A.增大③和④之间的距离
B.增大④和⑤之间的距离
C.将红色滤光片改为绿色滤光片
D.增大双缝之间的距离
Ⅲ.若在实验中,使用的双缝的间距为0.02cm,测得双缝与光屏之间的距离为50cm.第1级亮纹中心到第5级亮纹中心距离为0.44cm,则待测单色光的波长是450nm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.许多科学家对电磁学的发展作出了巨大的贡献.下列描述不符合史实的是(  )
A.汤姆孙发现了电子
B.密立根最早测出了元电荷e的数值
C.卡文迪许利用扭称装置测定了静电力常量
D.库仑受到万有引力定律的启发,利用库仑扭秤装置证实了两个点电荷间的静电力与它们电荷量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.某同学利用打点计时器研究做匀加速直线运动小车的运动情况,图1所示为该同学实验时打出的一条纸带中的部分计数点(后面计数点未画出),相邻计数点间有4个点迹未画出.(交流电频率为50Hz

(1)在图2中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.31cm、x4=8.94cm、x5=9.57cm、x6=10.20cm,则打下点迹A时,小车运动的速度大小是0.74m/s,小车运动的加速度大小是0.63m/s2.(本小题计算结果保留两位有效数字)
(2)如果当时电网中交变电流的频率是f=49Hz,而做实验的同学并不知道,由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏大.(填“大”或“小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列关于运动的某个物体所受的合外力、合外力做功和动能变化的关系,正确的是(  )
A.如果物体所受的合外力为零,那么,合外力对物体做的功一定为零
B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零
C.如果合外力对物体所做的功不为零,则物体动能不一定发生变化
D.如果合外力对物体所做的功为零,则物体动能一定发生变化

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同步练习册答案