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3.将质量为mA和mB的物体向上拉起,测得其加速度a与力F的关系如图A、B所示的两条平行线.则下列判断正确的是(  )
A.A地在赤道,B地在北极,且mA=mBB.A地在北极,B地在赤道,且mA=mB
C.A地在赤道,B地在北极,且mA<mBD.A地在北极,B地在赤道,且mA<mB

分析 根据牛顿第二定律a-F图象中斜率表示$\frac{1}{m}$,由图象可知当两个物体外力F都为0时加速度都相同,此时只受重力,说明重力加速度相等.

解答 解:根据F=ma可知,a-F图象中斜率表示$\frac{1}{m}$,由图可知A的斜率大于B的斜率,所以mA=mB
根据牛顿第二定律:
由图象可知当两个物体外力F都为0时加速度aA<aB,两物体都只受重力作用a=g,所以gA<gB
所以A地在赤道,B地在北极,
故选:A.

点评 本题是为a-F图象的应用,要明确斜率的含义,能根据图象读取有用信息,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲所示,A和B是真空中、面积很大的平行金属板,O是一个可以连续产生粒子的粒子源,O到A、B的距离都是l.现在A、B之间加上电压,电压UAB随时间变化的规律如图乙所示.已知粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生大量粒子,粒子质量为m、电荷量为-q.这种粒子产生后,在电场力作用下从静止开始运动.设粒子一旦碰到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响A、B板电势.不计粒子的重力,不考虑粒子之间的相互作用力.已知上述物理量l=0.6m,U0=1.2×103V,T=1.2×10-2s,m=5×10-10kg,q=1×10-7C
(1)在t=0时刻出发的微粒,会在什么时刻到达哪个极板?
(2)在0~$\frac{T}{2}$范围内,哪段时间内产生的微粒能到达B板?
(3)到达B板的微粒中速度最大为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,将通电线圈(电流方向沿图中箭头方向)悬挂在磁铁N极附近,磁铁处于水平位置和线圈在同一平面内,且磁铁的轴线经过线圈圆心,线圈将(  )
A.转动同时靠近磁铁B.转动同时离开磁铁
C.不转动,只靠近磁铁D.不转动,只离开磁铁

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11.一实验小组用某种导电材料制作成电阻较小的线状元件Z,并通过实验研究该元件中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.
(1)该小组连成的实物电路如图1所示,其中有两处错误,请在错误的连线上打“×”,并在原图上用笔画出正确的连线.

(2)在实验中应选用的滑动变阻器是A.
A.滑动变阻器R1 (0~5Ω    额定电流5A)
B.滑动变阻器R2 (0~20Ω   额定电流2A)
C.滑动变阻器R3 (0~100Ω  额定电流0.5A)
(3)实验测得元件中的电流与电压的关系如表所示,试在图2方格纸中画出电流与电压的关系图线.
U(V)00.400.500.600.700.801.001.20
I(A)00.200.300.40.0.550.751.251.80
(4)把元件Z接入如图3所示的电路中,当电阻R的阻值为2Ω时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.6Ω时,电流表的读数为0.80A.结合图线,求出电池的电动势为4.0V,内阻为0.40Ω.(不计电流表的内阻,结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图为某探测器在Y星球上着陆最后阶段的示意图.首先在发动机作用下,探测器受到推力在距Y星球表面高度为h1=102m处悬停(速度为0,h1远小于Y星球半径);接着推力改变(改变后保持不变),探测器开始竖直下降,到达距Y星球表面高度为h2=2m处的速度为υ=1m/s,立即发动机关闭,探测器仅受重力下落到Y星球表面.已知探测器总质量为m=3000kg(不包括燃料),Y星球表面附近的重力加速度为g=2m/s2,求:
(1)探测器刚接触Y星球表面时的动量大小;
(2)从悬停到落地过程中探测器受到的重力的冲量大小.

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8.F1和F2是共点力,根据平行四边形定则求合力F,作图正确的是(  )
A.B.C.D.

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15.真空中两个点电荷之间距离由r增大到2r,此过程中他们之间的库仑力大小(  )
A.不断增大B.不断减小C.不变D.先变大后变小

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12.如图,物体在竖直向上的拉力F作用下静止在斜面上,则物体受力的惜况可能是(  )
A.一定受到两个力作用B.一定受到四个力作用
C.可能受到三个力作用D.受两个力作用或受四个力作用

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13.条形磁铁在N极的右侧A点产生的磁感应强度为大小为B,方向水平,再在A点的上方放上一通电的环形线圈,其轴线OA竖直,此时在A点的磁感应强度与水平面成θ角斜向上,如图所示,则通电线圈的电流方向(从上往下看)和线圈在A点处产生的磁场大小为(  )
A.顺时针,BtanθB.逆时针,BtanθC.顺时针,$\frac{B}{tanθ}$D.逆时针,$\frac{B}{tanθ}$

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