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8.一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其$\frac{x}{t}$-t图象如图所示,则(  )
A.质点做匀速直线运动,速度为1 m/s
B.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2
C.质点在1 s末速度为2 m/s
D.质点在第1 s内的位移为2 m

分析 根据图象写出$\frac{x}{t}$与t的关系式,结合匀变速运动的位移时间公式分析质点的初速度、加速度和运动性质,并由运动学公式求解位移和速度.

解答 解:AB、由图得:$\frac{x}{t}$=1+$\frac{1}{2}$t.即x=t+$\frac{1}{2}$t2,根据匀变速直线运动的位移时间公式 x=v0t+$\frac{1}{2}$at2,对比可得:质点的初速度 v0=1m/s,加速度为 a=1m/s2,则质点的加速度不变,说明质点做匀加速直线运动,初速度为1m/s,加速度为2m/s2,故AB错误.
C、质点在1s末速度为 v=v0+at=1+1×1=2m/s,故C正确.
D、质点做匀加速直线运动,在第1s内的位移大小为 x=v0t+$\frac{1}{2}$at2=1×1+$\frac{1}{2}$×1×12=1.5m.故D错误.
故选:C

点评 本题的实质上是速度-时间图象的应用,写出解析式,分析物体的运动性质是关键,要明确斜率的含义,能根据图象读取有用信息.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当环沿直杆下滑距离也为d时(图中B点),下列说法正确的是(重力加速度为g)(  )
A.环刚释放时轻绳中的张力等于2mg
B.环到达B点时,重物上升的高度为($\sqrt{2}$-1)d
C.环在B点的速度与重物上升的速度大小之比为$\sqrt{2}$:1
D.环在B点时的速度大小为$\sqrt{(2\sqrt{2}-1)gd}$

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19.如图所示,转台上的人和物体一起随转台做匀速圆周运动,则下列关于人的受力情况说法正确的是(  )
A.受重力、支持力和向心力
B.受重力、支持力和指向圆心的摩擦力
C.受重力、支持力、摩擦力和向心力
D.受重力、支持力和与运动方向相反的摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.汽车在平直公路上行驶,某一段时间内汽车的功率随时间的变化关系如图所示.设汽车运动过程中受到的阻力恒定,则在这一段时间内汽车可能(  )
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C.做加速度增大的加速直线运动D.做匀速直线运动

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3.北京时间2012年10月,我国第16颗北斗导航卫星发射成功,它是一颗地球静止轨道卫星(即地球同步卫星),现已与先期发射的15颗北斗导航卫星组网运行并形成区域服务能力.在这16颗北斗导航卫星中,有多颗地球静止轨道卫星,下列关于地球静止轨道卫星的说法中正确的是(  )
A.它们的向心加速度小于静止在赤道上物体的向心加速度
B.它们运行周期的大小可能不同
C.它们的运行速度都小于7.9km/s
D.它们离地心的距离可能不同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列关于原子和原子核的说法正确的是(  )
A.玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化
B.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
D.比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示,在光滑斜面上的一段通电导线处于静止状态,匀强磁场垂直斜面向上,通电导线除了受重力、支持力外还受到磁场对通电导线的安培力(选填“安培”或“洛伦兹”).当导线中电流增大时,通电导线将沿斜面向上运动(选填“上”或“下”);当磁场的磁感应强度减小时,通电导线受到的磁场力将变小(选填“变小”或“变大”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一滑块从半圆形光滑轨道上端由静止开始滑下,当滑到最低点时,关于滑块动能大小和对轨道最低点的压力,下列结论正确的是(  )
A.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大
B.轨道半径不变,滑块的质量越大,滑块动能越大,对轨道的压力越小
C.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力与半径无关
D.轨道半径不变,滑块的质量越大,滑块动能越大,对轨道的压力不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在倾角为30°的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直(图中未画出).质量为m,阻值大小也为R的金属棒ab与固定在斜面上方的劲度系数为k的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定.现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度v0,从开始运动到停止运动的过程中金属棒始终与导轨保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,在上述过程中(  )
A.开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为$\frac{BL{v}_{0}}{2}$
B.通过电阻R的最大电流一定是$\frac{BL{v}_{0}}{2R}$
C.通过电阻R的总电荷量为$\frac{mgBL}{4kR}$
D.回路产生的总热量小于$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$+$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{4k}$

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