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10.如图所示是“神舟十一号”航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞后,整个装置匀速下降,一段时间后,为确保安全着陆,点燃返回舱的缓冲火箭,返回舱做匀减速直线运动,则能反映其运动过程的v-t图象是(  )
A.B.C.D.

分析 v-t图象直接反映了物体的速度随时间的变化情况,根据图象的形状能分析物体的运动性质.

解答 解:A、该图表示物体先做匀速运动,接着做匀减速运动,能反映返回舱的运动过程,故A正确.
B、该图表示物体先做匀减速运动,接着做匀速运动,不能反映返回舱的运动过程,故B错误.
C、该图表示物体一直做匀速运动,不能反映返回舱的运动过程,故C错误.
D、该图表示物体一直做匀减速运动,不能反映返回舱的运动过程,故D错误.
故选:A

点评 本题的关键要理解v-t图象的物理意义,知道v-t图象中倾斜直线表示匀变速直线运动,平行于时间轴的直线表示匀速直线运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示在光滑水平地面上,有质量mC=2kg的小木块C置于足够长的光滑木板B上,木板B的质量mB=4kg,B、C用一轻弹簧相栓接,开始时B、C静止,小木块A的质量mA=3kg,以v0=4m/s的速度向右运动与B碰撞,碰后B的速度vB=3m/s,A、B碰撞时间极短,求:
(1)系统碰撞损失的机械能;
(2)弹簧最大的弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.滑沙游戏中,游戏者从沙坡顶部坐滑沙车呼啸滑下.为了安全,滑沙车上通常装有刹车手柄,游客可以通过操纵刹车手柄对滑沙车施加一个与车运动方向相反的制动力F,从而控制车速.为便于研究,作如下简化:游客从顶端A点由静止滑下8s后,操纵刹车手柄使滑沙车摩擦变大匀速下滑至底端B点,在水平滑道上继续滑行直至停止.已知游客和滑沙车的总质量m=70kg,倾斜滑道AB长LAB=128m,倾角θ=37°,滑沙车底部与沙面间的动摩擦因数μ=0.5.重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力.
(1)游客匀速下滑时的速度大小.
(2)求游客匀速下滑的时间.
(3)斜面上匀速下滑的制动力大小.
(4)若游客在水平滑道BC段的最大滑行距离为16m,则他在此处滑行时,需对滑沙车施加多大的水平制动力?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,把一根长L=20.0m的均匀电线与R=4.8Ω的电阻连成闭合回路,两位同学在赤道处沿东西方向站立,匀速摇动这根电线,摇动部分的电线可简化为长L1=6.0m、宽L2=1.0m矩形的三条边,长边的线速度大小v=2.0m/s.已知此处地磁场的磁感应强度B=5.0×10-5 T,方向水平向北,电线的电阻率ρ=2.0×10-8Ω•m,横截面积S=2.0mm2,求:
(1)这根电线的总电阻R0
(2)匀速摇动电线产生电动势的最大值Em
(3)电路消耗的总功率P.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,粗糙斜面的倾角θ=37°,斜面上直径d=0.4m的圆形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场,一个匝数为n=100匝的刚性正方形线框abcd,边长为0.5m,通过松弛的柔软导线与一个额定功率P=2W的小灯泡A相连,圆形磁场的一条直径恰好过线框bc边,已知线框质量m=2kg,总电阻R0=2Ω,与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,从t=0时起,磁场的磁感应强度按B=1-$\frac{2}{π}$t(T)的规律变化,开始时线框静止在斜面上,在线框运动前,灯泡始终正常发光,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)线框静止时,回路中的电流I;
(2)在线框保持不动的时间内,小灯泡产生的热量Q;
(3)若线框刚好开始运动时即保持磁场不再变化,求线框从开始运动到bc边离开磁场的过程中通过灯泡的电荷量q(柔软导线及小灯泡对线框运动的影响可忽略,且斜面足够长)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图,圆环以直径AB为轴做匀速转动,P、Q、R是环上的三点,则下列说法正确的是
(  )
A.向心加速度的大小ap>aQ>aR
B.任意时刻P、Q、R三点向心加速度的方向相同
C.线速度VP>VQ>VR
D.任意时刻P、Q、R三点的线速度方向均不同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示为“探就求合力的方法”实验装置,现保持O点的位置和a弹簧测力计的拉伸方向不变,使b弹簧测力计从图示位置开始沿顺时针方向缓慢转至虚线Oc所示的位置(Oc与Oa垂直),则整个过程中,关于a,b两弹簧测力计示数的变化情况是(  )
A.a示数增大,b示数减小B.a示数减小,b示数减小
C.a示数减小,b示数增大D.a示数减小,b示数先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切与圆环的端点A.一质量m=0.10kg的小球.以v0=2$\sqrt{14}$m/s的初速度在水平地面上向左做加速度大小为3m/s2的匀减速运动,并恰好通过最高点B点.(取重力加速度g=10m/s2
(1)小球此时到达最高点B点的速度大小;
(2)若最后小球落在C点,求A、C间的距离;
(3)小球在水平地面上刚开始运动时距离A点的距离.

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4. 伽利略对自由落体运动的研究采用“冲淡”重力的方法.现在我们重做他的实验,保持斜面的长度l不变,让物块从斜面顶端由静止下滑,记录物块从顶端下滑到底端的时间和斜面的倾角,改变斜面倾角,重复实验,得出多组数据,作出t随θ变化的关系图线如图所示,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.斜面的长度l=5m
B.物块到达斜面底端的最大速度为20m/s
C.物块与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$
D.当θ<30°时,物块将不会沿斜面下滑

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