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【题目】某人在距离地面某高度处以的初速度竖直向上抛出一质量为2kg的小球,小球抛出后经过一段时间落到地面上。若以抛出时刻为计时起点,小球运动的v-t图像如图所示,t=1.5s时,小球落到地面上。设小球运动过程中所受阻力大小不变,则

A.小球一直做匀变速直线运动

B.小球抛出点离地面高度为

C.小球运动过程中所受阻力大小为

D.当地重力加速度大小为

【答案】BC

【解析】

A.小球上升过程中的加速度

下落过程中的加速度大小为

整个运动过程中的加速度大小变化,故不是做匀变速直线运动,故A错误;

B.小球抛出点离地面高度为

B正确;
CD.设小球运动过程中所受阻力大小为f,重力加速度为g,根据牛顿第二定律可得:
上升过程中:

mg+f=ma1

下落过程中

mg-f=ma2

解得:

f=0.4Ng=9.8m/s2

C正确、D错误。

练习册系列答案
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【题目】如图,甲乙两人分别乘坐两种电动扶梯,此时两电梯均匀速向上运转,则

A. 甲受到三个力的作用

B. 甲对扶梯没有摩擦力的作用

C. 乙受到三个力的作用

D. 乙对扶梯作用力的方向垂直扶梯向下

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【题目】如图所示的电路中,电源电动势E=6 V,其内阻可忽略不计,电阻的阻值分别为R1=2.4 kΩR2=4.8 kΩ。闭合开关S,待电流稳定后,用电压表测R1两端的电压,其稳定值为1.5 V。则下列说法正确的是(

A.该电压表的内阻为4.8 kΩ

B.电压表接入时,电流表有向右的电流

C.由于电压表接入,电容器的带电量减小

D.断开电键,电流表瞬间有向右的电流

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【题目】人类对火星的探索一直情有独钟,很多方面都取得了重大成就。假设某宇航员乘坐宇宙飞船登上火星,考查完毕后从火星返回地球。如图是其返回过程中绕地球飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,轨道23是椭圆形轨道。A点是轨道2的近地点,B点是轨道2的远地点,且三条轨道在A点相切。则下列说法中正确的是

A.卫星分别在三条轨道运动通过A点时速度大小相等

B.卫星由轨道2变轨到轨道1需要在A点加速

C.卫星分别在轨道23经过A点时的加速度相同

D.卫星在轨道2运行时,经过B点时的机械能大于经过A点时的机械能

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【题目】如图所示,在光滑水平面上使滑块A2m/s的速度向右运动,滑块B4m/s的速度向左运动并与滑块A发生弹性正碰,已知滑块A、B的质量分别为1kg、2kg,滑块B的左侧连有轻弹簧,求:

(1)当滑块A的速度减为0时,滑块B的速度大小;

(2)两滑块相距最近时滑块B的速度大小;

(3)两滑块相距最近时,弹簧的弹性势能的大小.

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【题目】密立根油滴实验原理如图所示.两块水平放置的金属板分别与电源的正负极相接,板间电压为,形成竖直向下场强为的匀强电场.用喷雾器从上板中间的小孔喷入大小、质量和电荷量各不相同的油滴。通过显微镜可找到悬浮不动的油滴,若此悬浮油滴的质量为,则下列说法正确的是(

A. 悬浮油滴带正电

B. 悬浮油滴的电荷量为

C. 若将上极板下移一点,悬浮油滴将向上运动

D. 油滴的电荷量不一定是电子电量的整数倍

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【题目】某实验小组研究一物体做匀变速直线运动规律的实验,得到一条纸带其清晰部分如图所示。已知纸带上的计数点为每2个计时点取一个计数点,其中测得S1=3.20cmS2=4.01cmS3=4.80cmS4=5.61cm,所用电源的频率为50Hz,则打计数点B时物体的速度大小vB=____ ,物体的加速度大小a=____ (计算结果均保留2位有效数字)

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【题目】如图所示,一质量为mC=2kg、长度为L=1.8m的平板车C静止在光滑水平地面上,平板车上表面水平且粗糙,在其最左端静止放置一质量为mB=3kg的弹性小物块B。竖直固定、半径R=1.8m的光滑圆弧轨道,其最低点与平板车C的左端等高相切,紧靠在一起。现有一质量为mA=1kg的弹性小物块A,从圆弧轨道的最高点由静止滑下,滑到轨道底端时与小物块B发生弹性碰撞,当B运动到平板车C的最右端时,B、C恰好相对静止。小物块A、B可视为质点,重力加速度g=10ms2。求

1A、B碰后瞬间的速度大小;

2A碰后沿圆弧轨道返回,再次下滑到圆弧轨道最底端时对轨道的压力;

3BC之间的动摩擦因数。

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【题目】如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里。三个带负电的微粒abc电荷量相等,质量分别为mambmc。已知在该区域内,a在纸面内向右做匀速直线运动,b在纸面内向左做匀速直线运动,c在纸面内做匀速圆周运动。下列选项正确的是(  )

A.ma>mb>mcB.mb>mc>maC.mc>ma>mbD.mc>mb>ma

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