A. | 小球在上升阶段的平均速度大小为10m/s | |
B. | 小球在t1时刻到达最高点,此时加速度为零 | |
C. | 小球落地前匀速运动,落地速度大小v1=10m/s | |
D. | 小球抛出瞬间的加速度大小为20m/s2 |
分析 根据图象得到小球上升过程和下降过程的运动规律,然后进行受力分析,根据牛顿第二定律进行分析.
解答 解:A、根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,则从图象可以看出,位移小于阴影部分面积,而阴影部分面积是匀减速直线运动的位移,匀减速直线运动的平均速度等于$\frac{{v}_{0}}{2}$=10m/s,故小球上升过程的平均速度小于10m/s,故A错误.
B、小球在t1时刻速率为零,到达最高点,空气阻力为零,只受重力,加速度为g,故B错误.
C、由图象可知,小球落地前匀速运动,由 mg=f=kv1;得 v1=10m/s.故C正确.
D、小球抛出瞬间,有:mg+kv0=ma0;
联立解得:a0=30m/s2.故D错误.
故选:C
点评 关于速度时间图象问题,重点要掌握速度时间图象斜率表示加速度,面积表示位移.要注意公式$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$只适用于匀变速直线运动.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0~t0时间内,流过R的电流方向为C→R→D | |
B. | t0~2t0时间内,流过R的电流方向为C→R→D | |
C. | 0~t0时间内,导线所受安培力的大小先增大后减小 | |
D. | t0~2t0时间内与2t0~3t0时间内,导线框所受安培力的方向均向右 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 子弹损失的动能全部转化为木块的动能 | |
B. | 子弹损失的动能全部转化为木块的内能 | |
C. | 子弹损失的动能全部转化为子弹和木块的内能 | |
D. | 子弹损失的动能全部转化为木块的动能和子弹与木块的内能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 牛顿根据理想斜面实验提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础 | |
B. | 库仑利用库仑扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用力规律的研究 | |
C. | 法拉第发现电流的磁效应,这和他坚信电和磁之间一定存在着联系的哲学思想是分不开的 | |
D. | 伽利略在研究自由落体运动时,巧妙的利用斜面“冲淡”了重力,得出所有物体下落时的加速度相同的结论 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 阿伏加德罗常数是联系微观物理量与宏观物理量的桥梁 | |
B. | 一定质量的理想气体对外做功时体积增大,内能一定减小 | |
C. | PM2.5在空气中的运动属于分子热运动 | |
D. | 饱和汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大 | |
E. | 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卢瑟福发现了电子,通过实验现象推测原子具有核式结构 | |
B. | 根所玻尔理论可知,氢原子吸收一定频率的光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的动能会减少 | |
C. | 光具有波粒二象性,也就是说大量光子表现出来的是波动性,当光与物质作用时表现为粒子性 | |
D. | 光子的能量由光的强度决定,与其他因素无关 | |
E. | 根据α、β、γ射线的特点可知,α射线的电离能力最强,γ射线的贯穿本领最强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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