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4.在飛艇加速上升的過程中,下列判斷正確的是( 。
A.加速度一定變大B.加速度一定不變
C.浮力一定大于重力D.浮力一定等于重力

分析 分析飛艇上升過程中的運動情況和受力情況,根據牛頓第二定律可分析合力以及浮力與重力之間的關系.

解答 解:飛艇加速上升由于空氣密度減小,則浮力將減小,故在加速上升過程中浮力一定大于重力,但是由于浮力減小,故合力減小,加速度減;
故只有C正確;
故選:C.

點評 本題考查牛頓第二定律的應用,要注意明確加速上升時加速度可以不變,也可以減小,但只要速度和加速度相同,物體即可以加速運動.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.如圖所示,質量分別為m1和m2的同種氣體,分別以恒定的溫度T1和T2等溫變化,變化過程中分別用圖中等溫線1和2表示,如m1=m2,則T1>T2.(填“>”“=”或“<”)

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

3.一同學用頻閃照相的方式研究平拋運動,得到小球做平拋運動的閃光照片,照片中的每個正方形小格的邊長代表的實際長度為4.8cm,己知閃光頻率是10Hz,則根據上述的信息可知:小球初速度大小v0=1.92m/s,小球在D點時的速度大小vD=1.92$\sqrt{2}$m/s,當地的重力加速度g=9.6m/s2(計算結果保留根號)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.如圖(a),傾角為37°且足夠長的固定斜面底端有一物塊,在沿斜面向上的拉力F=30N作用下,物塊開始沿斜面運動,0.5s時撤去F,其運動的v?t圖線如圖(b)所示.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,則可確定( 。
A.物塊的質量為2kg
B.物塊與斜面間的動摩擦因數為0.5
C.物塊沿斜面向上滑行的最大距離為7.5m
D.物塊回到斜面底端的時刻為2.74s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,L1和L2是不計電阻的輸電線,甲是電壓互感器,乙是電流互感器.若已知甲的變壓比為500:1,乙的變流比為200:1,并且已知加在電壓表兩端的電壓為220V,通過電流表的電流為5A,則輸電線的輸送功率為( 。
A.1.1×108WB.1.1×106WC.1.1×l04WD.1.1×102W

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,將某正粒子放射源置于原點O,其向各方向射出的粒子速度大小均為v0、質量均為m、電荷量均為q.在0≤y≤d的一、二象限范圍內分布著一個勻強電場,方向與y軸正向相同,在d<y≤2d的一、二象限范圍內分布著一個勻強磁場,方向垂直于xoy平面向里.粒子離開電場上邊緣y=d時,能夠到達的最右側的位置為(1.5d,d).最終恰沒有粒子從y=2d的邊界離開磁場.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不計粒子重力以及粒子間的相互作用,求:
(1)電場強度E;
(2)磁感應強度B;
(3)粒子在磁場中運動的最長時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.兩個固定的等量異種電荷,在它們連線的垂直平分線上有a、b、c三點,如圖所示,下列說法正確的是(  )
A.a點電勢比b點電勢高
B.a、b、c三點的電勢與無窮遠電勢相等
C.a、b兩點場強方向相同,a點場強比b點大
D.一帶電粒子(不計重力),在a點無初速釋放,則它將在a、b、c線上運動

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.如圖甲所示,在豎直方向上有四條間距相等的水平虛線L1、L2、L3、L4,在L1L2之間和L3L4之間存在勻強磁場,磁感應強度B大小均為1T,方向垂直于虛線所在平面.現有一矩形線圈abcd,寬度cd=L=0.5m,質量為0.1kg,電阻為2Ω,將其從圖示位置由靜止釋放(cd邊與L1重合),速度隨時間的變化關系如圖乙所示,t1時刻cd邊與 L2重合,t2時刻ab邊與L3重合,t3時刻ab邊與L4重合,已知t1?t2的時間間隔為0.6s,整個運動過程中線圈平面始終處于豎直方向,重力加速度g取10m/s2.則( 。
A.在0?t1時間內,通過線圈的電荷量為0.25C
B.線圈勻速運動的速度大小為2m/s
C.線圈的長度為1m
D.0?t3時間內,線圈產生的熱量為1.8J

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.在“用單擺測定重力加速度”的實驗中
(1)實驗中某同學發(fā)現他測出的重力加速度值總是偏大,其原因可能是CD.
A.實驗室處在高山上,離海平面太高
B.單擺所用的擺球太重
C.測出n次全振動的時間為t,誤作為(n+1)次全振動的時間進行計算
D.以擺球直徑與擺線之和作為擺長來計算
(2)為了減小測量周期的誤差,計時開始時,擺球應是經過最低(填“高”或“低”)點的位置,測出n次全振動的時間為t,用毫米刻度尺測出擺線長為L,用螺旋測微器測出擺球的直徑為d.測定重力加速度的一般表達式為g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(L+\frac1arv10m{2})}{{t}^{2}}$.

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