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【題目】納米技術(1納米=10ˉ9m)是在納米尺度(10ˉ9m~10ˉ7m)范圍內通過直接操縱分子、原子或分子團使其重新排列從而形成新的物質的技術.用納米材料研制出一種新型涂料噴涂在船體上能使船體在水中航行形成空氣膜,從而使水的阻力減小 .設一貨輪的牽引力不變,噴涂納米材料后航行加速度比原來大了一倍,則牽引力F與噴涂納米材料后的阻力f之間的大小關系是( )
A.F= f
B.F=f
C.F= f
D.F= f

【答案】D
【解析】解:噴涂納米材料前,由牛頓第二定律,則有F﹣f=ma

噴涂納米材料后,則有F﹣ f=m2a

聯(lián)立兩式,解得:F= f,故D正確,ABC錯誤;

故選:D

依據(jù)受力分析,根據(jù)牛頓第二定律,列出兩種情況下的方程,即可求解.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,導體桿ab的質量為m,電阻為R,放置在與水平面夾角為θ的傾斜導軌上,導軌間距為d,電阻不計,系統(tǒng)處于豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B,電源內阻不計.問:

(1)若導軌光滑,電源電動勢E為多大能使導體桿靜止在導軌上?

(2)若桿與導軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,且不通電時導體不能靜止在導軌上,要使桿靜止在導軌上,電源的電動勢E應為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一輕質彈簧的一端固定在小球A上,另一端與小球B接觸但未連接,該整體靜止放在離地面高為H=5m的光滑水平桌面上,F(xiàn)有一小球C從光滑曲面上離桌面h=1.8m高處由靜止開始滑下,與小球A發(fā)生碰撞(碰撞時間極短)并粘在一起壓縮彈簧推動小球B向前運動,經一段時間,小球B脫離彈簧,繼續(xù)在水平桌面上勻速運動一段時間后從桌面邊緣飛出。小球均可視為質點,忽略空氣阻力,已知mA=2kg,mB=3kg,mC=1kg,g=10 m/s2。

求:(1)小球C與小球A碰撞結束瞬間的速度;

(2)小球B落地點與桌面邊緣的水平距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為m=0.1kg的小球,用長l=0.4m的細線與固定在圓心處的力傳感器相連,小球和傳感器的大小均忽略不計。當在最低點A處給小球6m/s的初速度時,恰能運動至最高點B,空氣阻力大小恒定。(g=10m/s2求:

1)小球在A處時傳感器的示數(shù)

2)小球從A點運動至B點過程中克服空氣阻力做的功

3)小球在A點以不同的初速度開始運動,當運動至B點時傳感器會顯示出相應的讀數(shù)F,試通過計算在坐標系中作出圖象。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖是質譜儀的原理圖,若速度相同的同一束粒子沿極板的軸線射入電磁場區(qū)域,由小孔射入右邊的偏轉磁場B2中,運動軌跡如圖所示,不計粒子重力.下列相關說法中正確的是(  )

A. 該束帶電粒子帶負電

B. 速度選擇器的P1極板帶負電

C. B2磁場中運動半徑越大的粒子,比荷q/m越小

D. B2磁場中運動半徑越大的粒子,質量越大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖中左邊有一對平行金屬板,兩板相距為d,電壓為U,兩板之間有勻強磁場,磁感應強度大小為B0,方向與金屬板面平行并垂直于紙面朝里.圖中右邊有一半徑為R,圓心為O的圓形區(qū)域,區(qū)域內也存在勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面朝里.一電荷量為q的正離子沿平行金屬板面、垂直于磁場的方向射入平行金屬板之間,沿同一方向射出平行金屬板之間的區(qū)域,并沿直徑EF方向射入磁場區(qū)域,最后從圓形區(qū)域邊界上的G點射出,已知弧所對應的圓心角為θ,不計重力,求

1)離子速度的大小;

2)離子的質量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】愛因斯坦這樣評價普朗克的發(fā)現(xiàn):“這一發(fā)現(xiàn)成為20世紀物理學研究的基礎,從那個時候起,幾乎完全決定了物理學的發(fā)展。要是沒有這一發(fā)現(xiàn),那就不可能建立起分子、原子及支配它們變化的能量過程的有用理論。”這一“發(fā)現(xiàn)”是

A. 相對論

B. 經典力學

C. 進化論

D. 量子論

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在點電荷產生的電場中,將兩個帶正電的試探電荷分別置于、兩點,虛線為等勢線,取無窮遠處為零電勢點,若將、移動到無窮遠的過程中外力克服電場力做的功相等,則下列說法正確的是(

A. 點電勢大于點電勢

B. 、兩點的電場強度相等

C. 的電荷量小于的電荷量

D. 點的電勢能小于點的電勢能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】對兩個大小不等的共點力進行合成,則(

A. 合力一定大于每個分力

B. 合力可能同時垂直于兩個分力

C. 合力的方向可能與一個分力的方向相反

D. 兩個分力的夾角θ在180°之間變化時,θ角越小,合力越大

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