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4.某物体的位移-时间图象如图所示,则下列叙述正确的是(  )
 
A.物体运动的时间为8s
B.物体运动的轨迹是抛物线
C.物体运动所能达到的最大位移为160m
D.在t=4s时刻,物体的瞬时速度为零

分析 物体的位移图象表示位移随时间变化的规律,不是物体的运动轨迹.由图知物体运动的时间.物体的位移大小等于纵坐标之差.根据图线的斜率等于速度,由数学知识求解速度

解答 解:A、由图读出物体运动的时间为8s.故A正确.
B、物体的位移图象表示位移随时间变化的规律,不是物体的运动轨迹,故B错误;
C、在前4s内,物体的位移由0增大到80m,在后4s内物体的位移从80m减小到0,所以物体运动所能达到的最大位移为80m.故C错误.
D、在t=4s时刻,图线的斜率等于0,说明物体的瞬时速度为零.故D正确.
故选:AD.

点评 对于位移图象,可直接读出某一时刻的位移、由斜率读出速度.基本题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.光滑斜面P原来静止在光滑的水平桌面上,另一个小木块Q从木块P的顶端由静止开始沿光滑的斜面下滑,当小木块Q沿到斜面P的底部时,P向右移动了一段距离,且具有向右的速度v,如图所示,在这一过程中,下列说法中正确的是(  )
A.P,Q组成的系统机械能守恒
B.P,Q组成的系统动量守恒
C.Q减少的重力势能等于P动能的增量
D.Q减少的重力势能等于P与Q动能的增量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.对于一个热力学系统,下列说法中正确的是(  )
A.如果外界对它传递热量则系统内能一定增加
B.如果外界对它做功则系统内能一定增加
C.如果系统的温度不变则内能一定不变
D.系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它做的功的和

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12.关于科学家的贡献,下列说法正确的是(  )
A.伽利略研究了天体的运动,并提出了行星运动的三定律
B.牛顿发现了万有引力定律,并通过扭秤实验测出了引力常量
C.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说
D.法拉第经过多年的实验探索终于发现了电磁感应现象

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.下列说法正确的有(  )
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小
D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能EK越大,则这种金属的逸出功W0越大
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,足够长的传送带与水平面倾角θ=37°,以12m/s的速率逆时针转动.在传送带底部有一质量m=1.0kg的物体,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.25,现用轻细绳将物体由静止沿传送带向上拉动,拉力F=10.0N,方向平行传送带向上.经时间t=4.0s绳子突然断了,求:
(1)绳断后物体还能向上行多远;
(2)从绳断开始到物体再返回到传送带底端时的运动时间.
(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,$\sqrt{58}$=7.6)

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16.某中学的实验小组利用如图所示的装置研究光电效应规律,用理想电压表和理想电流表分别测量光电管的电压以及光电管的电流.当开关打开时,用光子能量为2.5eV的光照射光电管的阴极K,理想电流表有示数,闭合开关,移动滑动变阻器的触头,当电压表的示数小于0.60V时,理想电流表仍有示数,当理想电流表的示数刚好为零时,电压表的示数刚好为0.60V.则阴极K的逸出功为1.9eV,逸出的光电子的最大初动能为0.6eV.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图所示,一个半径为r的光滑绝缘环,竖直放置在水平向右的匀强电场中,场强为E,今有质量为m、带正电量为q的空心小球穿在环上,当小球从圆环的顶点A无初速度下滑至B点时,小球对环的压力2mg+3qE,小球下滑至低端C点时,小球对环的压力5mg.

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14.某兴趣小组设计了一种实验装置,其模型如图所示.中间部分为水平直轨道,左侧部分为倾斜轨道,与直轨道相切于A点,右侧部分为位于竖直平面内半径为R的半圆轨道,在最低点与直轨道相切于B点.实验时将质量为m的小球1在左侧倾斜轨道上某处静止释放,使其与静止在水平轨道上某处质量也为m的小球2发生无机械能损失的碰撞,碰后小球1停下,小球2向右运动,恰好能通过圆轨道的最高点,且落地时又恰好与小球1发生再次碰撞.不计空气阻力,轨道各处均光滑,小球可视为质点,重力加速度为g.
(1)求小球2第一次与小球1碰撞后的速度大小;
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