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13.一物体从静止开始沿足够长的光滑斜面滑下,做匀加速直线运动,则1s末、2s末、3s末物体的瞬时速度之比(  )
A.12:22:32B.1:3:5C.1:2:3D.不能确定

分析 物体做初速度为零的匀加速直线运动,根据速度时间公式求出1s末、2s末、3s末的瞬时速度之比.

解答 解:物体做初速度为零的匀加速直线运动,根据v=at得,1s末、2s末、3s末物体的瞬时速度之比为1:2;3,故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式,并能灵活运用,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强为9×103N/C.在电场内的竖直平面内作半径为1m的圆,圆心处放置电荷量为1×10-6C的正点电荷,则圆周上C点处的场强大小为1.27×104N/C,方向与水平方向成45°角.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.同学用电阻箱、多用电表、开关和导线测一节旧干电池的电动势和内阻.
(1)他先用多用表电压档直接接在电源两极,读数如图甲,则电源电动势约为1.3V.

(2)为了更准确的测量电源的电动势和内电阻,他用多用表的“直流100mA”档设计了如图乙的测量电路.
(3)将多用电表的选择开关从OFF旋转至“直流100mA”档,调节电阻箱到合适的值并记录其读数R,合上开关从多用表上读出相应的示数I.
(4)重复(3)获得多组数据,根据数据作出了如图丙所示的R=$\frac{1}{I}$图线.
(5)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则R与$\frac{1}{I}$的关系式为R=E$•\frac{1}{I}$-r.
(6)由图线得干电池的电动势E=1.46V(保留三位有效数字),内阻r=10Ω (取整数),多用表的内电阻对r(选填“E”、“r”或“E和r”)的测量结果有影响.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.跳伞运动员从高空悬停的直升机上跳下,运动员沿竖直方向运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.0~10 s运动员做加速度逐渐减小的加速运动
B.15 s以后运动员处于静止状态
C.0~15s内运动员的加速度方向始终与速度方向相同
D.运动员在10~15 s的平均速度等于15m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示是位于X星球表面附近的竖直光滑圆弧轨道,宇航员通过实验发现,当小球位于轨道最低点的速度不小于v0时,就能在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为r,X星球的半径为R,万有引力常量为G.则(  )
A.环绕X星球的轨道半径为2R的卫星的周期为$\frac{4π}{{v}_{0}}$$\sqrt{Rr}$
B.X星球的平均密度为$\frac{3{{v}_{0}}^{2}}{10πGRr}$
C.X星球的第一宇宙速度为v0$\sqrt{\frac{R}{r}}$
D.X星球的第一宇宙速度为v0$\sqrt{\frac{R}{5r}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列说法不正确的是 (  )
A.温度低的物体内能小
B.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动
C.不论技术手段如何先进,绝对零度是不能达到的
D.外界对物体做功时,物体的内能不一定增加
E.压缩密封在气缸中一定质量的理想气体,难度越来越大,说明分子间距离越小,分子间斥力越大.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.某一回旋加速器,两半圆形金属盒的半径为R,它们之间的电压为U,所处的磁场的感应强度为B,带电粒子的质量为m,电荷量为q,则带电粒子在磁场中的周期为$\frac{2πm}{qB}$所能获得的最大动能为$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{R}^{2}}{2m}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.DIS 由传感器、数据采集器和计算机三部分组成.一辆小车从斜面上下滑,通过DIS实验测量得到其运动的v-t图象,如图可知,小车在AB段的加速度是2m/s2,小车在AB段的位移是0.09m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在水平面内建立xOy坐标系,在第二、四象限存在磁感应强度相同的匀强磁场,在第三象限设有水平向右的匀强电场.电场强度为E,某带电粒子自x轴上的P点以平行与y轴的速度v0射入电场,已知粒子质量为m,电荷量为q,粒子第一次经过y轴的坐标为(0,$\frac{m{v}_{0}^{2}}{qE}$),不计粒子重力.
(1)求粒子在电场中运动的时间及出发点P的坐标;
(2)若粒子第一次穿越x轴时恰好垂直射出,求磁感应强度B.

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