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如图所示,一个箱子中放有一个物体,已知静止时物体对下底面的压力等于物体的重力,且...

如图所示,一个箱子中放有一个物体,已知静止时物体对下底面的压力等于物体的重力,且物体与箱子上表面刚好接触.现将箱子以初速度v0竖直向上抛出,已知箱子所受空气阻力与箱子运动的速率成正比,且箱子运动过程中始终保持图示姿态.则下列说法正确的是   

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A.上升过程中,物体对箱子的下底面有压力,且压力越来越小

B.上升过程中,物体对箱子的上底面有压力,且压力越来越大

C.下降过程中,物体对箱子的下底面有压力,且压力越来越大

D.下降过程中,物体对箱子的上底面有压力,且压力越来越小

 

C 【解析】 试题分析:对箱子和物体整体受力分析,当物体与箱子上升时,如图甲所示, 由牛顿第二定律可知,Mg+kv=Ma,则a=g+,又整体向上做减速运动,v减小,所以a减小;再对物体单独受力分析,如图乙所示,因a>g,所以物体受到箱子上底面向下的弹力FN,由牛顿第二定律可知mg+FN=ma,则FN=ma-mg,而a减小,则FN减小,所以上升过程中物体对箱子上底面有压力且压力越来越小.同理,当箱子和物体下降时,物体对箱子下底面有压力且压力越来越大. 考点:考查了牛顿第二定律的应用 【名师点睛】先总体分析,把箱子和物体当成一个整体,上升过程中,空气阻力和重力都是向下的,在下降过程中,阻力的方向向上,根据牛顿第二定律列式分析加速度变化情况,再对物体单独受力即可  
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考点分析:
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质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2各物理量均采用国际单位制单位,则该质点   

A. 第1 s内的位移是5 m

B. 前2 s内的平均速度是6 m/s

C. 任意相邻的1 s内位移差都是1 m

D. 任意1 s内的速度增量都是2 m/s

 

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在物理学发展史上,伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献.以下选项中符合伽利略和牛顿的观点的是    

A.人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方

B.两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明:物体受的力越大则速度就越大

C.两物体从同一高度自由下落,轻的物体下落慢

D.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态”

 

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如图所示,质量M=1 kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1 kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10 m/s2。试求:

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1若木板长L=1 m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8 N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?

2若在铁块上施加一个大小从零开始连续增加的水平向右的力F,通过分析和计算后,请在图2中画出铁块受到木板的摩擦力f随拉力F大小变化的图象。设木板足够长

 

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如图,质量m=2 kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20 m。用大小为30 N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2 s拉至B处。sin37º=0.6,cos37º=0.8,g取10 m/s2

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1求物体与地面间的动摩擦因数μ;

2用大小为20 N,与水平方向成53°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t

 

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2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约39 km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5 km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录,取重力加速度的大小g=10 m/s2

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1忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落到1.5 km高度处所需要的时间及其在此处速度的大小;

2实际上物体在空气中运动时会受到空气阻力,高速运动受阻力大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状,横截面积及空气密度有关,已知该运动员在某段时间内高速下落的v—t图象如图所示,着陆过程中,运动员和所携装备的总质量m=100 kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数结果保留1位有效数字

 

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试题属性

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