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11.如图为一物体沿直线运动的速度图象,由此可知(  )
A.2s末物体返回出发点
B.4s末物体运动方向改变
C.3s末与5s末的速度大小相等,方向相反
D.8s末物体返回出发点

分析 速度-时间图象直接反映了物体的速度随时间的变化,速度的正负表示速度的方向,图象与坐标轴围成的面积表示位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.由此分析即可.

解答 解:A、在速度-时间图象中,图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负,所以2s末物体位移为正值,物体没有回到出发点,故A错误.
B、在4s末前后物体的速度均为负值,即运动方向一直为负方向,运动方向未改变,故B错误.
C、由图象的对称性可以看出3s末与5s末的速度大小相等,方向相同,均为负方向,故C错误.
D、由于在速度-时间图象中,图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负,所以前8s总位移为零,8s末物体返回出发点.故D正确.
故选:D

点评 本题是为速度--时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,要注意上下面积之和为零时,位移等于零.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在如图所示的电路中,当电键S闭合后,电压表有示数,调节可变电阻R的阻值,电压表的示数增大了△U.则(  )
A.可变电阻R被调到较小的阻值
B.电阻R2两端的电压减小,减小量等于△U
C.通过R2的电流减小,减小量小于$\frac{△U}{{R}_{2}}$
D.通过R2的电流减小,减小量等于$\frac{△U}{{R}_{1}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.(多选)关于布朗运动,下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮微粒撞击作用的不平衡引起的
B.微粒做布朗运动,充分说明了微粒内部分子是不停地做无规则运动的
C.布朗运动是无规则的,因此它说明了液体分子的运动是无规则的
D.布朗运动的无规则性,是由于外界条件无规律的不断变化而引起的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g)(  )
A.小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg
B.小环到达B处时,重物上升的高度为$\sqrt{2}$d
C.小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$
D.小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于$\sqrt{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.人造地球卫星的质量为m,环绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,卫星距地球表面的高度为h,已知地球半径为R,地球质量为M,万有引力常量为G,求:
(1)此卫星左匀速圆周运动的向心力;
(2)此卫星的加速度;
(3)此卫星的线速度;
(4)此卫星的角速度;
(5)此卫星的环绕周期
(6)什么样的人造地球卫星线速度最大?最大线速度是多少?
(7)什么样的人造地球卫星向心加速度最大?最大加速度是多少?
(8)什么样的人造地球卫星环绕周期最小?你知道最小周期的具体数值吗?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一斜槽轨道滑下,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作
要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上ABCE.
(A)通过调节使斜槽的末端保持水平
(B)每次释放小球的位置必须相同
(C)每次必须由静止释放小球
(D)记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降
(E)小球运动时不应与木板上的白纸相接触
(F)将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
在做该实验中某同学只记录了物体运动的轨迹上的A、B、C三点并以A点为坐标原点建立了直角坐标系,得到如图所示的图象,试根据图象求出物体平抛运动的初速度大小为2m/s;物体运动到B点时的速度大小为2$\sqrt{2}$m/s;抛出点的横坐标为-20cm;纵坐标为-5cm.(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.在“测定匀变速直线运动的加速度”实验中,对于减小实验误差来说,下列方法有益的是(  )
A.选取计数点,把每打五个点的时间间隔当作时间单位
B.使小车运动的加速度小些
C.舍去纸带上密集的点,只利用点迹清晰、点间间隔适当的那一部分进行测量、计算
D.用实验桌代替各处平整程度、光滑程度相同的长木板做实验

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.2014年3月8日凌晨马航客机失联后,西安卫星测控中心紧急调动海洋、风云、高分、遥感4个型号近10颗卫星,为地面搜救提供技术支持.特别是“高分一号”突破了空间分辨率、多光谱与大覆盖面积相结合的大量关键技术.如图为“高分一号”与北斗导航系统两颗卫星在空中某一平面内运动的示意图.“北斗”系统中两颗卫星“G1”和“G3”以及“高分一号”均可认为绕地心O做匀速圆周运动.卫星“G1”和“G3”的轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,“高分一号”在C位置.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则下列说法正确的是(  )
A.卫星“G1”和“G3”的加速度大小相等且为$\frac{R}{r}$g
B.如果调动“高分一号”卫星快速到达B位置的下方,必须对其加速
C.卫星“G1”由位置A运动到位置B所需的时间为$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$
D.若“高分一号”所在高度处有稀薄气体,则运行一段时间后,机械能会增大

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20.2015年9月14日12时42分,我国在酒泉卫星发射中心成功将高分九号送入太空,高分九号卫星是国家高分辨率对地观测系统科技重大专项安排的一颗光学遥感卫星,地面像元分辨率最高可达亚米级.若卫星进入运行轨道后,将卫星的运行轨道看做圆轨道,其运行周期为T,距地面的高度为h,已知地球半径为R,引力常量为G,则(  )
A.卫星运动的加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
B.地球第一宇宙速度为$\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$
C.地球表面的重力加速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{R{T}^{2}}$
D.地球的平均密度为$\frac{3π(R+h)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$

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