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3.如图所示,为某质点所受合力与时间关系的图象,各段时间内合力方向均在同一直线上,且大小相同.设质点从静止开始运动,由此可判定(  )
A.质点向前运动,再返回原处停止B.质点不断地往复运动
C.质点始终向前运动D.t=3s时,质点的瞬时速度等于零

分析 物体在奇数秒内,从静止开始做匀加速直线运动,偶数秒内沿原方向做匀减速直线运动,偶数秒末速度为零,周而复始.做单向直线运动.

解答 解:A、由图可知:质点在奇数秒内,合力恒定不变,从静止开始做匀加速直线运动.偶数秒内力反向,由于惯性,质点仍沿原方向做匀减速直线运动,根据运动的对称性可知,偶数秒末速度为零,周而复始.做单向直线运动.故AB错误,C正确;
D、由以上的分析可知,在2s末质点的速度为0,则在第3s内质点继续向前做加速运动,所以3s末的速度大于0.故D错误.
故选:C

点评 该题是一类特殊的题型,物体在周期性外力作用运动,往往分析一个周期内物体的运动情况,再周期性重复.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列关于恒定流中的几个物理量,说法正确的是(  )
A.电源电动势由电源中静电力的特性决定,跟外电路无关
B.导体的电阻R=$\frac{U}{I}$,说明电阻R与电压U、I有关
C.流过金属导体的电流I,经过t时间,电子的电量e,则t时间内流过金属导体横截面的电量为$\frac{It}{e}$
D.焦耳定律Q=I2Rt,不仅适合纯电阻电路,也适合非纯电阻电路

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.关于波长的下列说法中正确的是(  )
A.机械振动在一个周期内传播的距离就是一个波长
B.在波形图上位移相同的相邻两质点之间的距离等于一个波长
C.在波形图上速度最大且相同的相邻两质点间的距离等于一个波长
D.在波形图上振动情况总是相同的两点间的距离等于一个波长

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图所示,底座A上装有长0.5m的直立杆B,A、B总质量为0.2kg,杆上套有一质量为0.05kg的小环C,它与杆之间有摩擦,当环从底座开始以4m/s的初速度上升时,刚好能沿杆升到杆顶,则在环上升的过程中加速度的大小为16m/s2,底座对水平地面的压力为1.7N(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.某校举行托乒乓球跑步比赛,赛道为水平直道,比赛距离为S.比赛时,某同学将球置于球拍中心,以大小为a的加速度从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到v0时,再以v0做匀速直线运动跑至终点.整个过程中球一直保持在球拍中心不动.比赛中,该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为θ0,如图所示.设球在运动中受到空气阻力大小与其速度大小成正比,方向与运动方向相反,不计球与球拍之间的摩擦,球的质量为m,重力加速度为g.
(1)求空气阻力大小与球速大小的比例系数k;
(2)求在加速跑阶段球拍倾角θ随速度v变化的关系式;
(3)整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为v0,而球拍的倾角比θ0大了β并保持不变,不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化,为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为r的下边沿掉落,求β应满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量m=1kg的小球,小球一端与水平轻弹簧相连,另一端和与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳相连,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零.在剪断轻绳的瞬间(g取10m/s2),下列说法正确的是(  )
A.小球受力个数不变
B.小球的加速度大小为a=10 m/s2,方向水平向左
C.小球的加速度大小为a=8 m/s2,方向水平向左
D.若剪断的是弹簧,则剪断瞬间小球加速度的大小a=10$\sqrt{2}$ m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.质量为20kg的物体若用20N的水平力牵引它,刚好能在水平面上匀速前进.问:若改用50N拉力、沿与水平方向成37°的夹角向斜上方拉它,使物体由静止出发在水平面上前进2.3m,它的速度多大?在前进2.3m时撤去拉力,又经过3s,物体的速度多大(sin37°=0.6,cos37'°=0.8,g取10m/s2)?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.一质量为75kg的人,站立在水平地面上,某一瞬间突然竖直跳起,已知刚跳起时的速度为3.0m/s,起跳经历时间为0.5s,求此人在起跳过程中对地面的平均压力.(人的起跳过程可看做匀加速直线运动,g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,质量为M的木架上有一质量为m的金属环,当环以初速度vo沿杆上升时,木架对地刚好无压力,则金属环的加速度为(  )
A.$\frac{M+m}{m}$g      向下B.$(\frac{M+m}{m})$g       向上
C.$\frac{m-M}{m}$g       向下D.$\frac{M+m}{M}$g       向上

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