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2.如图所示,从高出地面3m的位置竖直向上抛出一个小球,它上升5m后回落,最后到达地面.分别以地面和抛出点为原点建立坐标系,方向均以向上为正.下列有关说法正确的是(  )
A.地面为原点,抛出点的坐标为3m
B.地面为原点,上升过程的位移为8m
C.抛出点为原点,下降过程的位移为-3m
D.以地面为原点和以抛出点为原点,下降过程中的位移都是-8m

分析 此题与竖直上抛运动有关,其实是考查的位移和路程,路程:物体运动轨迹的长度,标量;位移:由初位置指向末位置的一条有向线段,矢量.

解答 解:物体轨迹如图:

A、地面为原点,抛出点在原点以上3m处,故坐标为3m,故A正确;
B、地面为原点,抛出点坐标为3m,最高点坐标为8m,则上升过程的位移:x=8-3=5m,方向竖直向上,故B错误;
C、抛出点为原点,下降过程的初坐标为5m,末坐标为-3m,则下降过程的位移为:x1=-3-5=-8m,故C错误;
D、地面为原点,初坐标为8m,末坐标为0m,下降过程的位移:x2=0-8=-8m,结合C选项分析,得:以地面为原点和以抛出点为原点,下降过程的位移均为-8m,故D正确;
故选:AD.

点评 此题考查的位移和路程,只要把握住位移和路程的定义即可,题目比较简单,是必须掌握的一个知识点.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示,半圆形的光滑轨道槽竖固定放置,质量为m的小物体由顶端从静止开始下滑,已知重力加速度为g,则物体在经过槽底时,对槽底的压力大小为3mg.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,平行板电容器竖直放置在水平绝缘地板上,一个带电质点质量为m=0.10×10-3kg,电荷量为q=-2.0×10-4C,从电容器中心线上某点由静止开始自由下落,下落了h1=0.80m后进入匀强电场,又下落了h2=1.0m后到达水平绝缘地板.落地点在两板中心O点左侧s=20cm处(未碰板).g取10m/s2.求:
(1)带电质点在空中运动的时间;
(2)电容器中匀强电场的场强E的大小和方向.

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10.载人飞船绕地球做匀速圆周运动.已知地球半径为R0,飞船运行的轨道半径为KR0,地球表面的重力加速度为g0,则飞船运行的(  )
A.加速度是K2g0B.加速度是$\frac{{g}_{0}}{{K}^{2}}$
C.角速度是$\sqrt{\frac{{g}_{0}}{{K}^{3}{R}_{0}}}$D.角速度是$\sqrt{\frac{{g}_{0}{R}_{0}}{K}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图甲所示,无限长的直导线与y轴重合,通有沿+y方向的恒定电流,该电流在其周围产生磁场的磁感应强度B与横坐标的倒数$\frac{1}{x}$的关系如图乙所示(图中x0、B0均为已知量).图甲中,坐标系的第一象限内,平行于x轴的两固定的金属导轨间距为L,导轨右端接阻值为R的电阻,左端放置一金属棒ab.ab棒在沿+x方向的拉力作用下沿导轨运动(ab始终与导轨垂直且保持接触良好),产生的感应电流恒定不变.已知ab棒的质量为m,经过x=x0处时的速度为v0,不计棒、导轨的电阻.

(1)判断ab棒中感应电流的方向;
(2)求ab棒经过x=3x0时的速度和所受安培力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图1所示的装置.
(1)本实验应用的实验方法是A
A.控制变量法    B.假设法   C.理想实验法   D.极限法
(2)下列说法中正确的是C
A.在探究加速度与质量的关系时,应改变拉力的大小
B.在探究加速度与外力的关系时,应改变小车的质量
C.在探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a-$\frac{1}{m}$图象
D.在本实验中对小车的质量与砝码盘和砝码的总质量之间没有任何要求
(3)某同学测得小车的加速度a和拉力F的数据如表所示:(小车质量保持不变)
F/N0.200.300.400.500.60
a/(m•s-20.100.200.280.400.52
根据表中的数据在坐标图上作出a-F图象,如图2所示.
①图象中图线与横坐标轴的交点0.10N是哪个力或哪几个力的合力的值?重力、摩擦力和木板对小车的弹力三者的合力
②根据图象可以求得进行本实验时所用小车的质量为1kg.
③根据图象中的图线形状分析可知,在本实验中小车的质量远大于(填“远大于”、“远小于”或“等于”)砝码盘和砝码的总质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,质量M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻放上一个大小不计、质量m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,物块始终没有离开小车,g取10m/s2.求:
(1)小物块没放在小车上,小车速度达到1.5m/s所需要的时间;
(2)小物块在小车上滑动的时间;
(3)要使物块始终没有离开小车,小车至少多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,固定的绝热气缸内有一质量为m的“T”型绝热活塞(体积可忽略),
距气缸底部h0处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差.已知水银的密度为ρ,大气压强为p0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分长为1.2h0,重力加速度为g.求:
①初始时,水银柱两液面高度差.
②通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两水银面相平.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.关于物理学史和物理学方法,下列说法正确的是(  )
A.笛卡尔对牛顿第一定律的建立作出了贡献
B.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因
C.研究直线运动时,质点是我们建立的理想化模型
D.实验“探究加速度与力、质量的关系”中用到了控制变量法

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