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7.如图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体(  )
A.第1 s内和第3 s内的加速度相同
B.第3 s内和第4 s内的加速度相同
C.第1 s内和第4 s内的位移相同
D.0~2 s和0~4 s内的平均速度大小相等

分析 明确图象的性质,根据图象的斜率分析物体的加速度,根据图象与时间轴的面积表示位移,再根据平均速度公式可分析平均速度大小.

解答 解:A、图象的斜率表示加速度的大小,则可知第1 s内和第3 s内的加速度大小相等,但是二者的方向相反,故A错误;
B、第3 s内和第4 s内的图象的斜率不变,故两段时间内加速度相同,故B正确;
C、第1 s内和第4 s内的位移大小相等,但方向相反,故C错误;
D、0~2 s和0~4 s内的位移相等,但用时不等,因此平均速度大小不相等,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查匀变速直线运动的规律,要注意明确匀变速直线运动图象的应用,知道图象中图象的斜率表示加速度,图象与时间轴所围成的面积表示位移,在分析中注意各物理量的矢量性.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示,重力为G的物体套在倾斜的光滑直杆上,为使物体平衡,需要给物体施加一个拉力,在所有能使物体平衡的拉力中,最小拉力Fmin=$\frac{1}{2}$G,当拉力F=$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$G且使物体平衡时,F的方向为与水平方向成75°斜向右上方或与水平方向成75°斜向右下方..

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.三个质量相等,分别为带正电、负电和不带电的颗粒,从平行带电金属板左侧中央以相同的水平初速度V0先后垂直电场进入,分别落在正极板的A、B、C三处,如图所示,关于三个颗粒的运动有下列说法正确的是(  )
A.三个颗粒在电场中运动时间相同
B.落在A处的颗粒带负电、B处颗粒不带电、C处颗粒带正电
C.三个颗粒在电场中运动时的加速度大小关系是aA>aB>aC
D.三个颗粒到达正极板时的动能大小关系是EKA<EKB<EKC

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图,一电荷量为q的正点电荷位于电场中的A点,受到的电场力为F.若把该点电荷换为电荷量为2q的负点电荷,则A点的电场强度E为(  )
A.$\frac{F}{q}$,方向与F相反B.$\frac{F}{2q}$,方向与F相反C.$\frac{F}{q}$,方向与F相同D.$\frac{F}{2q}$,方向与F相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.物体做匀变速直线运动,在t=0时速度大小为1m/s,方向向东;在t=2s时速度大小为3m/s,方向向西.则在此过程中该物体的加速度(  )
A.大小为1m/s2,方向向东B.大小为1m/s2,方向向西
C.大小为2m/s2,方向向东D.大小为2m/s2,方向向西

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.2016年5月22日,天津国际无人机展开幕.其中,首次公开展出的软体飞机引发观众广泛关注.据介绍,软体飞机是没有硬质骨架的飞机,从箱子里面取出来吹气成型.同比之下机翼面积大,载荷能力强,可做超低速超低空飞行,具有良好的弹性,耐撞击而不易受损.可用于航拍、航测、遥感等用途.飞翔从容、稳定、柔和、自如,易操纵,被称为“空中自行车”“无线的风筝”.若一质量为m的软体飞机超低空飞行,在距离地面h高度的水平面内,以速率v做半径为R的匀速圆周运动,重力加速度为g.
(1)求空气对飞机的作用力的大小.
(2)若飞机在匀速圆周运动过程中,飞机上的一个质点脱落,求质点落地点与飞机做匀速圆周运动的圆心之间的距离(空气阻力忽略不计).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.某质点以20m/s的初速度竖直向上运动,其加速度保持不变,经2s到达最高点,上升高度为20m,又经过2s回到出发点时,速度大小仍为20m/s,关于这一运动过程的下列说法中正确的是(  )
A.质点运动的加速度大小为10 m/s2,方向竖直向下
B.最高点时速度为零,加速度不为零
C.质点在上升过程中和下降过程中速度的变化量大小相等方向相反
D.质点在上升过程中和下降过程中速度的变化量大小相等方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列说法中正确的是(  )
A.光传播的速度是3×108m/s
B.托马斯•杨的双缝干涉实验现象表明光是一种电磁波
C.为了解释光电效应实验现象普朗克提出了光子说
D.光和无线电波都能在真空中传播

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球,由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴内,则(  )
A.该球从被击出到落入A穴所用时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
B.该球从被击出到落入A穴所用时间为$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
C.球被击出时的初速度大小为$L\sqrt{\frac{2g}{h}}$
D.球被击出时的初速度大小为$L\sqrt{\frac{g}{2h}}$

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