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3.如图所示,汽车向右沿直线运动,原来的速度是v1,经过一小段时间之后,速度变为v2,△v表示速度的变化量.由图中所示信息可知(  )
A.汽车在做加速直线运动B.汽车的加速度方向与v1的方向相同
C.汽车的加速度方向与△v的方向相同D.汽车的加速度方向与△v的方向相反

分析 速度是矢量,速度的变化量△v=v2-v1,用从矢量v1的箭头到矢量v2的箭头的有向线段表示,加速度的方向与速度变化量的方向相同.

解答 解:速度是矢量,速度的变化量△v=v2-v1,根据图象可知,△v的方向与初速度方向相反,而加速度的方向与速度变化量的方向相同,所以加速度方向与初速度方向相反,物体做减速运动,故C正确,ABD错误.
故选:C

点评 矢量相加和矢量相减都符合平行四边形定则或者三角形定则,△v=v2-v1=v2+(-v1),即矢量相减可以转化为矢量相加.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,用一长为L的细线吊着一个质量为m、电量为+q的小球,整个装置放在磁感应强度为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场中.将细线拉到水平位置,由静止释放小球.求:小球第一次到达最低点时的速度大小和此时细线对小球的拉力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,在方向向下的匀强电场中,一个带负电的小球被绝缘细线拴住在竖直面内做圆周运动,则(  )
A.小球可能做匀速圆周运动
B.当小球运动到最高点时,线拉力一定最小
C.当小球运动到最高点时,电势能最大
D.小球在运动过程中,细线对小球的拉力不做功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.传感器是把非电学量(如速度、温度、压力等)的变化转换成电学变化的一种元件,在自动控制中有着相当广泛的应用,如图所示是一种测量液面高度的电容式传感器的示意图,金属芯线与导电液体之间形成一个电容器,从电容大小的变化就能反映液面的升降情况.当测得电容值增大,可以确定h将(  )
A.减小B.增大C.不变D.无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是(  )
A.电动机多做的功为mv2B.摩擦力对物体做的功为$\frac{1}{2}$mv2
C.传送带克服摩擦力做功为$\frac{1}{2}$mv2D.电动机增加的功率为2μmgv

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.做下列运动的物体,能当作质点处理的是(  )
A.绕太阳公转的地球B.从北京往上海运动的火车
C.旋转中的风力发电机叶片D.在冰面上旋转的花样滑冰运动员

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯•鲍姆加特纳乘气球升至约33.5km的高空后跳下,经过一段时间到达距地面约1.5km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录.重力加速度的大小g取10m/s2
(1)若忽略空气阻力,该运动员从静止开始下落至1.5km高度处速度的大小约为多少?
(2)实际上,物体在高空中下落时,由于空气阻力的影响,最终会以恒定的速度匀速下降,我们把这个速度叫做收尾速度.高速运动时所受阻力的大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状、横截面积及空气密度有关.已知该运动员在某段时间内高速下落的vt图象如图所示.若该运动员和所带装备的总质量m=100kg,则该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数k约为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,P为0.9m处的质点,Q为2.2m处的质点.若经历△t=0.1s,P质点恰好第一次运动到波谷,则下列说法正确的是(  )
A.该波的周期T=0.125s
B.该波的传播速度为v=14m/s
C.从t=0时刻再经历1s,P质点向前传播的距离为14m
D.从t=0时刻再经历0.052s,Q质点一定向上振动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图甲所示,A、B为水平放置的间距d=2m的两块足够大的平行金属板,两板间有场强为E=1V/m、方向有B指向A的均匀电场,一喷枪从A、B板的中央点P向水平面各个方向均匀地喷出初速度大小均为v0=10m/s的带电微粒.已知微粒的质量均为m=1.0×10-5kg、电荷量均为q=-1.0×10-3C,不计微粒间的相互作用、对板间电场和磁场的影响及空气阻力,取g=10m/s2.求:

(1)微粒落在金属板上所围成的图形面积.
(2)要使微粒不落在金属板上,通过计算说明如何调节两板间的场强.
(3)在满足(2)的情况下,在两板间再加垂直于纸面向里的均与磁场,磁感应强度B=0.1T,调节喷枪使微粒可以向纸面内沿各个方向喷出(如图乙),求B板被微粒打中的区域长度和微粒在磁场中运动的最短时间.

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