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9.某物体做直线运动,在时间t内的位移为x,物体的$\frac{x}{t}-t$图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.t=0时,物体初速度为10m/sB.0~10s内物体运动方向未变
C.0~10s内物体位移大小为0D.物体加速度大小为2m/s2

分析 由图写出$\frac{x}{t}$与t的关系式,将匀变速直线运动的位移时间公式变形,从而得到物体的运动情况,以及初速度和加速度.由位移公式求出0~10s内物体位移大小.

解答 解:ABD、由数学知识可得,$\frac{x}{t}$=-2t+20(m/s),由匀变速直线运动的位移时间公式 x=v0t+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$变形得:
   $\frac{x}{t}$=v0+$\frac{1}{2}at$,对比可得t=0时,物体初速度为v0=20m/s.且有 $\frac{1}{2}$a=-2(m/s2),则得加速度为 a=-4m/s2,物体加速度大小为4m/s2.可知,物体做匀变速直线运动,速度与时间的关系式为 v=v0+at=20-4t.在0-5s时间内,物体沿正向运动,t=5s后物体沿负方向运动,所以物体做往复运动,在t=5s时运动方向发生改变.故ABD错误.
C、将t=10s代入$\frac{x}{t}$=-2t+20(m/s)得 x=0,即0~10s内物体位移大小为0,故C正确.
故选:C

点评 解决本题的关键是根据数学知识写出$\frac{x}{t}$与t的关系式,采用比对的方法得到物体的初速度、加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.已知一质点X方向做变加速直线运动,已知其初速度为v0,加速度方向与初速度方向相同.
(1)若其加速度随时间的变化关系为a=a0-kt,式中a0,k(k>0)均为常量,求当t=t0时(a≠0)质点的速率
(2)若其加速度随位移的变化关系为a=a0+kx,式中a0,k(k>0)均为常量,求当x=x0时质点的速率.

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4.如图所示在竖直平面内放置的光滑轨道中,圆轨道部分半径为R,一小球在倾角为θ斜轨上的A点由静止释放,小球刚好能通过圆轨道的最高点C,小球质量为m,重力加速度为g,则
(1)小球在圆轨道最高点C的速度大小;
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A.△pA=-2 kg•m/s、△pB=2 kg•m/sB.△pA=-3 kg•m/s、△pB=3 kg•m/s
C.△pA=-4 kg•m/s、△pB=4 kg•m/sD.△pA=-5 kg•m/s、△pB=5 kg•m/s

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1.在α粒子散射实验中,没有考虑α粒子根电子碰撞所产生的效果,这时由于(  )
A.电子体积实在太小,α粒子完全碰不到它
B.α粒子根各电子碰撞的效果互相抵消
C.α根电子相碰时,损失的动量很小,可忽略
D.由于电子是均匀分布的,α粒子受电子作用力的合力为零

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A.乙分子由a到c的过程中,分子势能先减小后增大
B.乙分子由a到d的过程中,分子势能先减小后增大
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2.如图所示,足够长平行金属导轨内有垂直纸面向里的匀强磁场,金属杆ab与导轨垂直且接触良好,导轨右端通过电阻与平行金属板AB连接.已知导轨相距为L:磁场磁感应强度为B;R1、R2和ab杆的电阻值均为r,其余电阻不计;平行金属板AB间距为d、板长为4d、重力加速度为g,不计空气阻力.质量为m、带电量为+q的微粒以v0沿两板中心线水平射入,如果ab杆以某一速度向左匀速运动时,微粒恰能沿两板中心线射出;如果ab杆以同样大小的速度向右匀速运动时,该微粒将射到B板距左端为d的C处,如果以v0沿中心线射入的上述微粒能够从两板间射出,则ab杆向左匀速运动的速度可能为(  ) 
A.$\frac{2mgd}{qBL}$B.$\frac{21mgd}{8qBL}$C.$\frac{3mgd}{qBL}$D.$\frac{27mgd}{8qBL}$

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