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5.若一质点从t=0开始由原点出发沿直线运动,其速度-时间图象如图所示,则该质点(  )
A.t=1s时离原点最远B.t=2s时离原点最远
C.t=3s时回到原点D.t=4s时回到原点,路程为20m

分析 根据速度图象分析物体的运动情况,确定何时物体离原点最远.图象的“面积”等于位移大小,求出总路程.

解答 解:A、B在前2s内物体沿正方向运动,在后2s内沿负方向运动,两段时间内位移大小相等,所以t=2s时离原点最远.故A错误,B正确.
C、D由图象的“面积”看出,前2s内和后2s内位移大小相等,则t=4s时回到原点,路程为10m,故CD错误,
故选:B.

点评 本题抓住速度图象的“面积”等于位移是关键.考查基本的读图能力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.在物理学的发展历程中,首先采用了假设和实验检验猜想的科学方法,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学发展的是(  )
A.伽利略B.亚里士多德C.牛顿D.爱因斯坦

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,一个带正电荷的物块m,由静止开始从斜面上A点下滑,滑到水平面BC上的D点停下来.已知物块与斜面及水平面间的动摩擦因数相同,且不计物块经过B处时的机械能损失.先在ABC所在空间加竖直向下的匀强电场,第二次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块在水平面上的D′点停下来.后又撤去电场,在ABC所在空间加水平向里的匀强磁场,再次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块沿斜面滑下并在水平面上的D″点停下来.则以下说法中正确的是(  )
A.D′点一定与D点重合B.D′点一定在D点左侧
C.D″点一定与D点重合D.D″点一定在D点右侧

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.(实验班做)如图所示,在y轴的右方有一磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的下方有一场强为E的方向平行x轴向右的匀强电场.有一铅板放置在y轴处,且与纸面垂直.现有一质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力)由静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于铅板的方向从A处沿直线穿过铅板,而后从x轴上的D处以与x轴正向夹角为60°的方向进入电场和磁场叠加的区域,最后到达y轴上的C点.已知OD长为l,求:
(1)粒子经过加速电场后的速度
(2)粒子经过铅板时损失了多少动能?
(3)粒子到达C点时的速度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图示是一对等量异种点电荷的电场线分布图,图中两点电荷P、Q连线长度为r,M点、N点到两点电荷P、Q的距离都为r,S点到点电荷Q的距离也为r,由此可知(  )
A.M点的电场强度为2k$\frac{q}{r^2}$
B.M、N、S三点的电势可能相等
C.把同一试探电荷放在M点,其所受电场力等于放在S点所受的电场力
D.沿图中虚线,将一试探电荷从N点移到M点,电场力一定不做功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.从离地面125m的空中自由落下一个小球,取g=10m/s2,求小球:
(1)经过多长时间落到地面?
(2)自开始下落计时,在第1s内的位移及最后l s内的位移.
(3)若该小球是从高楼楼顶屋檐自由下落,在△t=0.25s内通过高度为△h=2m的窗口,求窗口的顶端距高楼楼顶屋檐多高?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在第21届温哥华冬奥会上,我国女子冰壶队取得了优异的成绩,比赛中,冰壶在水平冰面上的运动可视为匀减速直线运动,设一质量m=20kg的冰壶从被运动员推出到静止共用时t=20s,运动的位移x=25m,取g=10m/s2,求:冰壶在此过程中
(1)所受重力的大小;
(2)平均速度的大小;
(3)加速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列关于加速度的描述中,错误的是(  )
A.加速度描述物体速度变化的快慢
B.加速度数值上等于单位时间内速度的变化
C.当加速度方向与速度方向相反时,物体做减速运动
D.当加速度方向与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面间的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个以O点为圆心的圆弧形挡板,并以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板(g=10m/s2).
(1)若小物块恰能击中挡板的上边缘P点,P点的坐标为(1.6m,0.8m),求其离开O点时的速度大小;
(2)为使小物块击中挡板,求拉力F作用的距离范围.

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