题目内容
9.| A. | 上升、下降过程中加速度大小之比为10:1 | |
| B. | 上升、下降过程中加速度大小之比为11:9 | |
| C. | 物体所受的重力和空气阻力之比为9:1 | |
| D. | 物体所受的重力和空气阻力之比为10:1 |
分析 根据速度-时间图象的斜率表示加速度求解加速度大小之比;根据牛顿第二定律列式求解重力和阻力的关系.
解答 解:A、根据速度-时间图象的斜率表示加速度得:
上升过程:a1=$\frac{11}{1}$=11m/s2,
下降过程:a2=$\frac{9}{1}$=9m/s2;
则加速度之比为:$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{11}{9}$; 故A错误,B正确;
C、上升过程,根据牛顿第二定律得:-mg-f=ma1,
下落过程,根据牛顿第二定律得:mg-f=-ma2,
代入数据得:$\frac{mg}{f}$=$\frac{10}{1}$;故C错误,D正确;
故选:BD.
点评 本题图象反映物体的速度与时间的关系,知道速度-时间图象的斜率表示加速度,同时注意牛顿第二定律公式中力的方向;从而正解合外力.
练习册系列答案
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5.
美国物理学家密立根(R.A.Millikan)于20世纪初进行了多次实验,比较准确的测定了电子的电荷量,其实验原理可以简化为如下模型:两个相距为d的平行金属板A、B水平放置,两板接有可调电源.从A板上的小孔进入两板间的油滴因摩擦而带有一定的电荷量,将两板间的电势差调节到U时,带电油滴恰好悬浮在两板间;然后撤去电场,油滴开始下落,由于空气阻力,下落的油滴很快达到匀速下落状态,通过显微镜观测这个速度的大小为v,已知这个速度与油滴的质量成正比,比例系数为k,重力加速度为g.则计算油滴带电荷量的表达式为( )
| A. | $q=\frac{kvd}{U}$ | B. | $q=\frac{vdg}{kU}$ | C. | $q=\frac{kv}{Ud}$ | D. | $q=\frac{vg}{kUd}$ |
4.
如图所示,质量为1kg的物体以v在粗糙的水平面上向左运动,物体与桌面间的动摩擦因数为0.1现在给物体施加水平向右的拉力F,其大小为20N.则物体的加速度大小是(g取10m/s2)( )
| A. | 18m/s2 | B. | 19m/s2 | C. | 20m/s2 | D. | 21m/s2 |
14.
均匀带电的薄圆盘的右侧,用拉力传感器A、B水平悬挂一根通电直导线ab,电流方向由a到b.导线平行于圆盘平面.圆盘绕过圆心的水平轴沿如图所示方向匀速转动,与圆盘静止时相比,拉力传感器的示数增大了,悬线仍然竖直,则下列说法正确的是( )
| A. | 圆盘带正电荷 | |
| B. | 圆盘带负电荷 | |
| C. | 若增大圆盘转动角速度,则传感器示数减小 | |
| D. | 若改变圆盘转动方向,则传感器示数减小 |
1.
如图所示,带有一定电量的平行板电容器两极板间场强为E,正交的匀强磁场磁感应强度为B,带电粒子以速度v0射入,恰好沿直线匀速通过两板(不计重力).要使带电粒子的一点情况不受影响,下列说法可行的是( )
| A. | 只增大电容器两极板间的距离 | |
| B. | 只改用一束比荷不同于原来的带电粒子 | |
| C. | 只使带电粒子的入射方向变为非水平方向 | |
| D. | 只增大带电粒子射入的速度 |
18.
a、b两辆汽车做直线运动的速度时间图象如图所示,开始计时时,b车在a车前面10m处,关于两物体的运动情况以下说法正确的是( )
| A. | 图中的交点表示两车相遇 | B. | 第一秒末a车运动方向发生改变 | ||
| C. | 经过t=$\frac{4}{3}$S,a车与b车速度相等 | D. | 2s内a、b两车路程相等 |