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20.竖直升空的模型火箭,其v-t图象如图2所示,由图可知(  )
A.火箭经过6s落回地面
B.火箭经过6s到达最高点
C.火箭上升的最大高度为120m
D.火箭上升过程中的加速度大小始终是20m/s2

分析 v-t图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,斜率表示加速度,倾斜角越大表示加速度越大,图象与坐标轴围成的面积表示位移.

解答 解:A、据图象可知,6s时速度为0,位移最大,达到最高点,故A错误,B正确;
C、火箭上升的最大高度即为运动过程中的最大位移,由图可知当速度等于零时,位移最大,x=$\frac{1}{2}×6×40$=120m,故C正确;
D.根据图象可知,前2s火箭做匀加速直线运动,加速度大小为${a}_{1}=\frac{△{v}_{1}}{△{t}_{1}}=\frac{40-0}{2}=20m/{s}^{2}$,2-6s内加速度${a}_{2}=\frac{△{v}_{2}}{△{t}_{2}}=\frac{0-40}{4}=-10m/{s}^{2}$,故D错误.
故选:BC

点评 本题是速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.由公式R=ρ$\frac{l}{S}$可知均匀导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积成反比
B.由公式R=$\frac{U}{I}$可知导体的电阻与其两端电压成正比,与通过的电流成反比
C.一根均匀导线被均匀拉长为原来2倍的长度,则其电阻为原来的2倍
D.一个电阻率不会改变的导体两端的电压增大为原来的2倍,但其电阻不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.处在如图所示的四种电场中P点的带电粒子,由静止释放后只受电场力作用,其加速度一定增大的是:(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量:
①旋动部件S,使指针对准电流的“0“刻线.
②将K旋转到电阻挡“×l00“的位置.
③将插入“十“、“-“插孔的表笔短接,旋动部件T,使指针对准电阻的0刻线 (填“0刻线“或“∞刻线“).
④将两表笔分别与侍测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按ACD的顺序进行操作,再完成读数测量.
A.将K旋转到电阻挡“×1k“的位置    
B.将K旋转到电阻挡“×10“的位置
C.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准
D.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一辆以12m/s的速度沿平直公路行驶的汽车,因发现前方有险情而紧急刹车,刹车后获得大小为3m/s2的加速度,汽车刹车后5s末的速度为(  )
A.3m/sB.-3 m/sC.0D.27m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,一个带正电的粒子以一定速度进入匀强磁场中,匀强磁场的方向竖直向下,关于此时带电粒子所受的洛伦兹力的方向,下列说法正确的是(  )
A.向左B.向右C.垂直纸面向里D.垂直纸面向外

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.桌面上放着一个单匝矩形线圈,线圈中心上方0.2m处有一竖立的条形磁铁(如图),此时线圈内的磁通量为0.01Wb.把条形磁铁竖放到线圈内的桌面上时,线圈内的磁通量为0.03Wb.分别计算以下两个过程中线圈中的感应电动势.
(1)把条形磁铁从图中位置在0.2s内放到线圈内的桌面上;
(2)换用10匝的矩形线圈,线圈的面积和原来的单匝线圈相同,把条形磁铁从图中位置在0.1s内放到线圈内的桌面上.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图,两倾斜放置的光滑平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨平面与水平方向的夹角为θ,导轨上端接入一内电阻可忽略的电源,电动势为E.一粗细均匀的金属棒电阻为R,金属棒水平放在导轨上且与导轨接触良好.欲使金属棒静止在导轨上不动,则以下说法正确的是(  )
A.可加竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B=$\frac{mgRtanθ}{EL}$
B.可加竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=$\frac{mgRtanθ}{EL}$
C.所加匀强磁场磁感应强度的最小值为B=$\frac{mgRsinθ}{EL}$
D.如果金属棒的直径变为原来的两倍,原来静止的金属棒将依然保持静止

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图甲所示,A、B两极板间加上如图乙所示的交变电压,A板的电势为0,一质量为m,电荷量为q的电子仅在电场力作用下,在t=$\frac{T}{4}$时刻由静止释放进入两极板运动,恰好到达B板.则(  )
A.A、B两板间的距离为$\sqrt{\frac{q{U}_{0}{T}^{2}}{16m}}$
B.电子在两板间的最大速度为$\sqrt{\frac{q{U}_{0}}{m}}$
C.电子在两板间做匀加速直线运动
D.若电子在t=$\frac{T}{8}$时刻进入两极板.它将时而向B板运动,时而向A板运动,最终到达B板

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