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11.将一小球沿y轴正方向以初速度v竖直向上抛出,小球运动的y-t图象如图所示,t2时刻小球到达最高点,且t3-t2>t2-t1,0~t2时间内和t2~t3时间内的图线为两段不同的抛物线,由此可知(  )
A.小球在0~t1时间内与t1~t2时间内运动方向相反
B.小球在t2时刻所受合外力为零
C.小球在0~t2时间内所受合外力大于t2~t3时间内所受合外力
D.小球在t1和t3时刻速度大小相等

分析 根据位置的变化分析质点的速度大小和方向.根据初、末位置关系分析位移的正负.

解答 解:A、由题图可知,小球在0~t2时间内的位置一直升高,所以在0~t1时间内与t1~t2时间内运动方向相同.故A错误;
B、由题图知,小球在t2时刻的速度为0.由于小球受到重力的作用,所以小球所受合外力不为零,故B错误.
C、由于t2时刻小球到达最高点,且t3-t2>t2-t1,可知小球上升的时间小于下落的时间,所以上升阶段的平均速度大于下落阶段的平均速度,可知t1时刻小球的速度大于t3时刻的速度.结合运动的位移公式即可得知上升阶段的加速度一定大于下落阶段的加速度,由牛顿第二定律可知,小球在0~t2时间内所受合外力大于t2~t3时间内所受合外力,故C正确,D错误.
故选:C

点评 本题考查位移-时间图象,掌握图象的点线面的意义即可顺利求解.要知道图象的斜率表示速度.

练习册系列答案
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1.如图所示,在竖直绝缘管的底端A固定一个带电量为+Q的绝缘小球a.另一同样的带同种电荷的小球b(带电量未知)能在管中悬浮于B处.AB间距为r,两球直径略小于直管横截面直径,管内壁与b球间的动摩擦因数为μ,静电力恒量为k,重力加速度为g.现在足够大的空间里加一竖直向上的匀强电场.则b球可在管中C处(C未标出)受力平衡.且B、C向距离为1.若在整个空间再加一垂直纸面向外的匀强磁场.让管以速度v水平向右匀速运动,稳定后b球恰能在B处相对直管静止.则(  )
A.B小球的比荷为$\frac{q}{m}$=$\frac{g{r}^{2}}{kQ}$
B.匀强电场的场强为E=$\frac{kQ}{(r+l)^{2}}$
C.匀强磁场的磁感应强度为B=$\frac{kQ}{v}$[$\frac{1}{{r}^{2}}$$-\frac{1}{(r+l)^{2}}$]
D.匀强电场的场强与磁感应强度的比值可能是$\frac{E}{B}>v$

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2.一带电的粒子射入一固定的点电荷Q形成的电场中,沿图中虚线由a点运动到b点,a、b两点到点电荷的距离分别是ra、rb,且ra>rb,若粒子只受电场力,则在这一过程中(  )
A.粒子一定带正电荷
B.电场力一定对粒子先做负功再做正功
C.粒子在b点的电势一定高于a点的电势
D.粒子在b点的加速度一定大于在a点的加速度

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19.如图所示电路中,R1、R2为定值电阻,电源的内电阻为r.闭合开关S,电压表显示有读数,调节可变电阻R的阻值,电压表示数增大量为△U.对此过程,下列判断正确的是(  )
A.可变电阻R阻值增大,流过它的电流增大
B.电阻R2两端的电压减小,减小量小于△U
C.可变电阻R阻值增大,电源输出功率增大
D.路端电压一定增大,增大量小于△U

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3.磁场中某区域的磁感线的如图所示,则(  )
A.a、b两处的磁感应强度大小不等,Ba>Bb
B.a、b两处的磁感应强度的大小不等,且Ba<Bb
C.a、b两处磁场方向一定相同
D.a处没有磁感线,所以磁感应强度为零

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