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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
A. | 做匀加速直线运动 | B. | 做加速度减小的加速直线运动 | ||
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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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