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3.2011年8月18日,我國第一臺自行設計、自主集成研制的“蛟龍?zhí)枴陛d人潛水器完成5000米級海試回國.“蛟龍?zhí)枴辈捎贸S玫摹吧顫撈鳠o動力下潛上浮技術”.潛水器兩側配備4塊壓載鐵,重量可以根據不同深度與要求調整.當潛水器兩側配備4塊壓載鐵時,潛水器下潛一定深度后按恒定速度下潛;當潛水器到達一定深度時,可操作拋載其中兩塊壓載鐵,使?jié)撍鲬彝T谥付ㄉ疃壬蠈崿F(xiàn)作業(yè),包括航行、拍照、取樣等;當任務完成,再拋棄另外2塊壓載鐵,使?jié)撍魃细,到達水面,設潛水器在水中受到的阻力與速度的平方成正比,潛水器受到的浮力恒定,下列說法正確的是( 。
A.潛水器兩側配備4塊壓載鐵時,向下做勻加速運動
B.潛水器兩側配備4塊壓載鐵時,先向下做加速度逐漸減小的加速運動,然后做勻速運動
C.潛水器拋棄其中2塊壓載鐵時,潛水器將做勻減速運動
D.潛水器拋棄所有壓載鐵時,潛水器向上做勻加速運動至浮出水面

分析 分別對各過程中潛水器的受力情況進行分析,根據牛頓第二定律可求得加速度,再根據力和運動的關系即可明確物體的運動性質.

解答 解:A、潛水器兩側配備4塊壓載鐵時,對潛水器受力分析,受潛水器G1與4塊鐵塊的總重力、阻力和浮力的作用,根據牛頓第二定律可得G1-kv2-F=ma,當速度增大時,加速度逐漸減小,當加速度減到零時,速度達到最大值,潛水器做勻速運動,故A錯誤,B正確;
C、潛水器拋載其中2塊壓載鐵時,對潛水器受力分析,此時重力為G2,根據牛頓第二定律可得-G2-kv2+F=ma,潛水器將做加速度逐漸減小的減速運動,最后懸停在水中,故C錯誤;
D、潛水器拋棄所有壓載鐵時,總重力為G3,根據牛頓第二定律得-G3-kv2+F=ma,潛水器將做加速度逐漸減小的加速運動,故D錯誤;
故選:B.

點評 牛頓動力學問題是高考考查的重點,而與中國科技進步相關的高科技問題更能激起學生的愛國熱情,本題借助最新的物理情景,考查了牛頓動力學問題,解題的關鍵是會將實際問題轉換為物理模型.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.關于電源,下列說法中正確的是(  )
A.電源電動勢在數(shù)值上等于通過1C電荷時電源提供的能量
B.在電源內部只有其他形式的能量轉化為電能
C.在電源內部,電源依靠庫侖力搬移電荷
D.電源就是產生電荷的裝置

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.合理設置居民樓道燈的開關,可以節(jié)約用電.如果樓道燈的開關能在天黑而且有聲音時自動閉合,那么該開關應該利用的傳感器是( 。
A.聲傳感器和溫度傳感器B.光傳感器和聲傳感器
C.位移傳感器和溫度傳感器D.溫度傳感器和力傳感器

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.下列說法正確的是(  )
A.單擺擺動時,擺球所需回復力就是擺球所受的合力
B.火車鳴笛向我們駛來,我們聽到的笛聲頻率將比聲源發(fā)聲的頻率高
C.用兩束單色光A、B,分別在同一套裝置上做干涉實驗,若A光的條紋間距比B光的大,則說明A光波長大于B光波長
D.根據麥克斯韋的電磁場理論,在變化的電場周圍一定產生變化的磁場,在變化的磁場周圍一定產生變化的電場
E.當物體以較小的速度運動時,質量變化十分微小,經典力學理論仍然適用,只有當物體以接近光速運動時,質量變化才明顯,故經典力學適用于低速運動,而不適用于高速運動

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.某同學在做“研究彈簧的形變與外力的關系”實驗時,將一輕彈簧豎直(水平、豎直)懸掛讓其自然下垂;然后在其下部施加外力F,測出彈簧的總長度L,改變外力F的大小,測出幾組數(shù)據,作出外力F與彈簧總長度L的關系圖線如圖所示.(實驗過程是在彈簧的彈性限度內進行的)由圖可知該彈簧的自然長度為10cm;該彈簧的勁度系數(shù)為50N/m.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.一根長l=0.1m的直導線垂直磁感線方向放在勻強磁場中,磁場的磁感應強度B=0.1T,當導線中通過I=2A的電流時,導線受到的安培力大小為0.02N.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.某同學在“用單擺測定重力加速度”的實驗中測得的 g值偏小,可能的原因是(  )
A.測擺線長時擺線拉得過緊
B.擺線上端未牢固地系于懸點,振動中出現(xiàn)松動,使擺線長度增加了
C.開始計時時,秒表過遲按下
D.實驗中誤將 49次全振動數(shù)為 50次

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.將質量為m的小球以速度v0豎直向上拋出,若不計空氣阻力,當小球到達最高點時,它的重力勢能增加了( 。
A.$\frac{1}{4}$m v0B.$\frac{1}{2}$m v02C.m v02D.2 m v02

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.一物體從距離地面H高處自由下落,當其重力勢能等于動能的3倍時(以地面為零勢能面),物體的速度為(  )
A.$\frac{1}{2}$$\sqrt{2gH}$B.$\sqrt{gH}$C.$\sqrt{2gH}$D.2$\sqrt{gH}$

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