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【题目】如图所示是某物体做直线运动的速度-时间图象,下列有关物体运动情况判断正确的是(  )

A. 8s末物体距出发点最远

B. 4s末物体回到出发点

C. 06s内物体的路程为20m

D. 物体做了往返运动

【答案】D

【解析】

物体在前4s内,沿正方向运动,后4s内沿负方向返回,4s末物体距出发点最远.在8s时间内回到出发点,根据速度图线与时间轴所围的面积表示位移,求各段时间内的位移大小,位移大小之和等于路程;

A、由速度时间图象与时间轴围成的面积表示位移,且在时间轴上方位移为正,下方位移为负,可知:8s末物体位移为0,物体回到了出发点,即物体做了往返的运动,故A错误,D正确;
B、内物体一直沿正向运动,内物体沿负向运动,末物体回到出发点,所以末物体距出发点最远,故B错误;
C、由速度图象与时间轴围成的面积表示位移,且在时间轴上方位移为正,下方位移为负,可知,06s内物体的路程位移大小之和,故路程为:,故C错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如右图所示,L1L2是输电线,用电压互感器和电流互感器测输电功率。若已知甲的两线圈匝数比为501,乙的两线圈匝数比为20l,并且已知加在电压表两端的电压为220V,通过电流表的电流为5A,则输电线的输送功率为 ( )

A. 甲是电压互感器,乙是电流互感器

B. 乙是电压互感器,甲是电流互感器

C. 1.21×107W

D. 1.1×106W

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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨,与水平面的夹角为θ,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙,下方光滑,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B.将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF保持静止,当MN下滑速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好到达最大静摩擦力,下列叙述正确的是(  )

A. 导体棒MN的最大速度为

B. 导体棒EF与轨道之间的最大静摩擦力为mgsin θ

C. 导体棒MN受到的最大安培力为mgsin θ

D. 导体棒MN所受重力的最大功率为

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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,有一长为l的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,最高点为A,最低点为B,B到底边C点的距离为S,求:

(1)小球通过最高点A时的速度

(2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力.

(3)若小球在最低点B时绳刚好断裂,求小球滑落到底边时到C点的距离。

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【题目】下列物理概念的描述中正确的是(  )

A. 物体沿直线向某一方向运动,通过的路程就是位移

B. 瞬时速度的大小是瞬时速率,平均速度的大小是平均速率

C. 加速度与速度的变化量成正比,与速度变化的时间成反比

D. 加速度不为零的物体可能做减速运动

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【题目】如图是甲、乙两物体做直线运动的v-t图象,下列表述正确的是(  )

A. 甲做匀速直线运动

B. 1s末甲和乙速度相同

C. 甲和乙的加速度相同

D. 甲乙在前2s内的位移相等

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【题目】如图所示,在xOy平面内,有场强,方向沿x轴正方向的匀强电场和磁感应强度大小为、方向垂直xOy平面指向纸里的匀强磁场一个质量,电量带正电的微粒,在xOy平面内做匀速直线运动,运动到原点O时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的P求:

粒子运动的速度;

点到原点O的距离;

带电微粒由原点O运动到P点的时间.

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【题目】关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是( )

A. 速度变化越大,加速度就一定越大

B. 速度为零,加速度就一定为零

C. 速度很小,加速度可能很大

D. 加速度很大,速度可能是很小。

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【题目】在验证牛顿第二定律的实验中:

(1)某组同学用如图(甲)所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到的力的关系,下列措施中不需要和不正确的是______

①首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力

②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动

③每次改变拉小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力

④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力

⑤实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源

A.①③⑤B.②③⑤C.③④⑤D.②④⑤

(2)某组同学实验得出数据,画出a-F图如图(乙)所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是___

A.实验中摩擦力没有平衡

B.实验中摩擦力平衡过度

C.实验中绳子拉力方向没有跟平板平行

D.实验中小车质量发生变化

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