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14.一辆汽车运动的v-t图象如图,则汽车在0~2s内和2s~3s内相比(  )
A.位移大小相等B.平均速度相等C.速度变化相同D.运动方向相同

分析 速度图象与坐标轴所围的“面积”物体的位移大小;匀变速直线运动的平均速度公式$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$;速度变化量为△v=v-v0;速度的正负表示汽车的运动方向;根据这些知识即可分析选择

解答 解:A、速度图象与坐标轴所围的“面积”物体的位移大小,由图知,0~2s内位移较大.故A错误.
B、汽车在0~2s内平均速度为$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$=$\frac{0+5}{2}$m/s=2.5m/s,汽车在2s~3s内平均速度为$\overline{v}$=$\frac{5+0}{2}$m/s=2.5m/s.故B正确.
C、汽车在0~2s内速度变化量△v=5m/s-0=5m/s,在2s~3s内速度变化量为△v=0-5m/s=-5m/s,故速度变化量不同.故C错误.
C、在0-3内汽车一直沿正向运动,运动方向不变,故D正确.
故选:BD.

点评 本题是速度图象问题,关键掌握匀变速直线运动的平均速度$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$;“面积”等于位移、加速度等于斜率、速度变化量是矢量等知识进行判断.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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5.在x轴上有两个点电荷q1和q2(q1在q2的左边),x轴上每一点的电势随着x变化的关系如图所示.当x=x0时,电势为0;当x=x1时,电势有最小值(点电荷产生的电势公式为φ=k$\frac{q}{r}$).
(1)分析两个电荷的带电性质;
(1)求两个电荷的位置坐标;
(2)求两个电荷的电量之比.

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2.下列说法正确的有(  )
A.由波尔理论可知,氢原子的核外电子从较高轨道跃迁到较低轨道时,要辐射一定频率的光子,同时电子动能减小,电势能增大
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C.普朗克把能量子引入物理学,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念
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越大,则这种金属的逸出功越小
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9.如图所示,玻璃管粗细均匀,图中所示液体都是水银,已知h1=10cm,h2=5cm,大气压强P0=1.013×105Pa,纸面表示竖直平面,求下列各图中被封闭气体的压强.

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19.极限运动员从距地面高度约3.9万米的高空跳下,并成功着陆.假设他沿竖直方向下落,其v-t图象如图,则下列说法中正确的是(  )
A.0~t1时间内运动员及其装备机械能守恒
B.t1~t2时间内运动员处于超重状态
C.t1~t2时间内运动员的平均速度$\overline{v}$<$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
D.t2~t4时间内重力对运动员做的功等于他克服阻力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一质量为0.1kg的小球自t=0时刻从水平地面上方某处自由下落,小球与地面碰后反向弹回,不计空气阻力,也不计小球与地面碰撞的时间,小球距地面的高度h与运动时间t关系如图所示,取g=10m/s2.则(  )
A.小球第一次与地面碰撞后的最大速度为10m/s
B.小球与地面碰撞前后动量守恒
C.小球第一次与地面碰撞时机械能损失了15J
D.小球将在t=6s时与地面发生第四次碰撞

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3.如图所示,在x≥0的区域内存在与x0y平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向里.假设一束初速度为零的质量为m、带电荷量为q的正离子,经过加速电场加速后从O点沿x轴正方向进入匀强磁场区域.有一块厚度不计、高度为d的金属板竖直放置在磁场中,截面如图,M、N分别为金属板截面的上、下端点,M点的坐标为(d,2d),N点的坐标为(d,d).正离子的重力不计.
(1)加速电场的电压在什么范围内,进入磁场的离子才能全部打在金属板上?
(2)求打在金属板上的离子在磁场中运动的最短时间与最长时间的比值.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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4.下列说法正确的是(  )
A.当水波通过障碍物时,若障碍的尺寸与波长差不多,或比波长大的多时,将发生明显的衍射现象
B.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关
C.光纤通信的工作原理是全反射,光纤通信具有容量大、抗干扰性强等优点
D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,要在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度

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