如图所示,在光滑水平面上以水平恒力牵引物体由静止开始运动,物体运动时受到空气阻力与速度的大小成正比.则在整个运动过程中,物体的 ( )A.加速度减
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如图所示,在光滑水平面上以水平恒力牵引物体由静止开始运动,物体运动时受到空气阻力与速度的大小成正比.则在整个运动过程中,物体的 ( )A.加速度减
题型:不详
难度:
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如图所示,在光滑水平面上以水平恒力
牵引物体由静止开始运动,物体运动时受到空气阻力与速度的大小成正比.则在整个运动过程中,物体的 ( )
A.加速度减小的越来越快,速度一直在增大
B.加速度减小的越来越慢,物体最终匀速运动
C.加速度减小的越来越慢,速度一直在增大
D.加速度减小的越来越快,物体最终匀速运动
答案
D
解析
物体的加速度
,随着
的增大,
减小,最后等于
.又因为
,
减小,
增大,D正确.
举一反三
如图,两根相同的轻质弹簧,沿足够长的光滑斜面放置,下端固定在斜面底部挡板上,斜面固定不动。质量不同、形状相同的两物块分别置于两弹簧上端。现用外力作用在物块上,使两弹簧具有相同的压缩量,若撤去外力后,两物块由静止沿斜面向上弹出并离开弹簧,则从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程,两物块( )
A.最大速度相同
B.最大加速度相同
C.上升的最大高度不同
D.重力势能的变化量不同
题型:不详
难度:
|
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如图,场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域
,水平边
长为
,竖直边
长为
。质量均为
、带电荷量分别为
和
的两粒子,由
两点先后沿
和
方向以速率
进入矩形区(两粒子不同时出现在电场中)。不计重力,若两粒子轨迹恰好相切,则
等于
A.
B.
C.
D.
题型:不详
难度:
|
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(20分)如图甲所示,间距为d、垂直于纸面的两平行板P、Q间存在匀强磁场。取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。t=0时刻,一质量为m、带电荷量为+q的粒子(不计重力),以初速度
由
板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区。当
和
取某些特定值时,可使
时刻入射的粒子经
时间恰能垂直打在
板上(不考虑粒子反弹)。上述
为已知量。
(1)若
,求
;
(2)若
,求粒子在磁场中运动时加速度的大小;
(3) 若
,为使粒子仍能垂直打在
板上,求
。
题型:不详
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|
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(15分)石墨烯是近些年发现的一种新材料,其超高强度及超强导电、导热等非凡的物理化学性质有望使21世纪的世界发生革命性的变化,其发现者由此获得2010年诺贝尔物理学奖。用石墨烯制作超级缆绳,人类搭建“太空电梯”的梦想有望在本世纪实现。科学家们设想,通过地球同步轨道站向地面垂下一条缆绳至赤道基站,电梯仓沿着这条缆绳运行,实现外太空和地球之间便捷的物资交换。
(1)若”太空电梯”将货物从赤道基站运到距地面高度为h
1
的同步轨道站,求轨道站内质量为m
1
的货物相对地心运动的动能。设地球自转角速度为ω,地球半径为R。
(2)当电梯仓停在距地面高度h
2
= 4R的站点时,求仓内质量m
2
= 50kg的人对水平地板的压力大小。取地面附近重力加速度g = 10m/s
2
,地球自转角速度ω = 7.3×10
-5
rad/s,地球半径R = 6.4×10
3
km。
题型:不详
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|
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(11分)如图所示,水平放置的不带电的平行金属板p和b相距h,与图示电路相连,金属板厚度不计,忽略边缘效应。p板上表面光滑,涂有绝缘层,其上O点右侧相距h处有小孔K;b板上有小孔T,且O、T在同一条竖直线上,图示平面为竖直平面。质量为m、电荷量为- q(q > 0)的静止粒子被发射装置(图中未画出)从O点发射,沿P板上表面运动时间t后到达K孔,不与板碰撞地进入两板之间。粒子视为质点,在图示平面内运动,电荷量保持不变,不计空气阻力,重力加速度大小为g。
(1)求发射装置对粒子做的功;
(2)电路中的直流电源内阻为r,开关S接“1”位置时,进入板间的粒子落在h板上的A点,A点与过K孔竖直线的距离为l。此后将开关S接“2”位置,求阻值为R的电阻中的电流强度;
(3)若选用恰当直流电源,电路中开关S接“l”位置,使进入板间的粒子受力平衡,此时在板间某区域加上方向垂直于图面的、磁感应强度大小合适的匀强磁场(磁感应强度B只能在0~B
m
=
范围内选取),使粒子恰好从b板的T孔飞出,求粒子飞出时速度方向与b板板面夹角的所有可能值(可用反三角函数表示)。
题型:不详
难度:
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