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16.在“用DIS测定位移和速度”实验中,得到小车运动的s-t关系如图所示.由图可以确定,小车在5~7s内做减速运动,在t=3.5s时的速度为2m/s.

分析 依据s-t图象的斜率表示速度,即可判定小车在5~7s内运动性质,再根据v=$\frac{△s}{△t}$,即可求解t=3.5s时的速度.

解答 解:由s-t图可以确定,斜率大小体现小车的速度,因此小车做先加速,再匀速,最后减速的运动,
而小车在3~4s内,因斜率不变,则做匀速直线运动,那么在t=3.5s时的速度为v=$\frac{△s}{△t}$=$\frac{4-2}{4-3}$m/s=2m/s;
故答案为:减速,2.

点评 考查图象的斜率含义,掌握s-t与v-t图象的区别,同时理解图象的意义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,在倾角为θ的斜面上固定两条光滑导轨MN、PQ,电阻不计,导轨处于垂直于斜面向上的匀强磁场中.在导轨上放置一质量为m的金属棒ab,并对其施加一平行斜面向上的恒定作用力F,使其加速向上运动.某时刻在导轨上再由静止放置一个质量和电阻均与ab相同的金属棒cd,cd棒恰好能保持静止,且ab棒同时由加速运动变为匀速运动,则(  )
A.外力F大小为2mgsin θ
B.放置cd棒前外力的功率保持不变
C.放置cd棒后,ab棒克服安培力的功率等于cd棒消耗电功率的2倍
D.放置cd棒后,外力F做的功等于ab棒增加的重力势能和ab棒上产生的焦耳热

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7.如图,水平直线表示电场中的一条电场线,A、B为电场线上的两点.一负点电荷仅在电场力作用下,从静止开始由A向B做匀加速运动.则电场强度(  )
A.逐渐增大,方向向左B.逐渐增大,方向向右
C.保持不变,方向向左D.保持不变,方向向右

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4.扩散现象说明了(  )
A.分子间相互排斥B.分子在不停地运动着
C.不同分子间可互相转换D.气体没有固定的形状和体积

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11.一束单色光由空气斜射入水中,始终保持不变的是该光的(  )
A.速度B.波长C.频率D.传播方向

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1.为探究导体电阻与其影响因素的定量关系,某同学找到a、b、c、d是四条不同的金属导体,在长度、横截面积、材料三个因素方面,b、c、d与a相比,分别只有一个因素不同.将a、b、c、d串联接入如图所示电路中,用一块电压表分别测量导体a、b、c、d两端的电压.若实验中保持金属导体温度不变,不计电压表内阻对电路影响,对于实验中得到的现象,你认为合理的是(  )
A.每段导体两端的电压与它们的电阻成反比
B.如果a、b的长度不同,则它们的电压与长度成正比
C.如果a、c的横截面积不同,则它们的电压与横截面积成正比
D.改变滑动变阻器滑片的位置,a、d两条金属导体的电压之比会随之发生变化

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8.氢原子从能级A跃迁到能级B,吸收频率 v1的光子,从能级A跃迁到能级C释放频率 v2的光子,若 v2>v1则当它从能级C跃迁到能级B将(  )
A.吸收频率为 v2+v1的光子B.吸收频率为 v2-v1的光子
C.放出频率为v2+v1的光子D.放出频率为 v2-v1的光子

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,粗糙平行金属导轨MN,与光滑平行金属导轨PQ接于OO′处,MN平面与水平面成θ角,PQ平面水平,导轨宽度都为L.磁场强度为B的匀强磁场,分别垂直于MN平面斜向上,垂直于PQ平面竖直向下.现有质量均为m,电阻均为R的导体棒ab、cd,ab垂直于PQ的导轨,cd垂直于MN的导轨.初始cd恰能静止于MN上,现对ab施加一水平恒力F,使ab运动了x后达到平衡,此时,cd也恰好静止(导体棒与导轨间接触良好且触点及金属导轨电阻不计,已知重力加速度为g),则(  )
A.水平恒力F=2mgsinθ
B.此过程中导体棒ab产生的焦耳热为2mgxsinθ-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}si{n}^{2}θ}{{B}^{4}{L}^{4}}$
C.此过程中通过棒ab的电荷量为q=$\frac{BLx}{2R}$
D.现将恒力F撤去后ab的位移S=$\frac{8{m}^{2}{g}^{2}{R}^{2}sinθ}{{B}^{4}{L}^{4}}$

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15.在水平面上固定两个相互紧靠的三角形斜面,将a、b、c三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右水平抛出,落在斜面上时其落点如图所示,小球a落点距水平面的高度最低.下列判断正确的是(  )
A.小球c的初速度最大B.小球c的飞行时间最长
C.小球a的飞行过程速度变化最小D.小球a的速度偏向角最大

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