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9.某质点在x轴上运动,各个时刻的位置坐标如下表所示:
 t/s
 x/m-4 -1 -7 
由表可以看出此点开始运动后:
(1)何时离坐标原点最远?有多远?
(2)第2s内位置坐标变化量如何?
(3)哪段时间间隔内其位置坐标变化量最大?最大为多少?

分析 质点在x轴上运动,质点的位移等于初末坐标之差,即△x=x2-x1,确定出前5s每1秒内的位移,再判断哪一秒内位移最大.位移大小是位移的绝对值.

解答 解:(1)由表中数据可知,1s末物体距起点5m;2s末-4m;3s末1m;4s末7m;5s末1m;故4秒时刻离坐标原点最远,距离为7m.    
(2)由表中数据可知,第1s末的位置为5m;第2s末的位置在是-4m,所以第2s内的位置坐标变化量为-9m.   
(3)由表中数据可知,第1s末的位置为5m;第2s末的位置为-4m;第3s末的位置为-1m;第4s末的位置为-7m;第5s末的位置为1m;故2-4秒内从4s到5s位置坐标变化量最大,最大为-12m.
答:(1)4秒时刻离坐标原点最远,距离为7m;
(2)第2s内的位置坐标变化量为-9m.   
(3)2-4秒内从4s到5s位置坐标变化量最大,最大为-12m.

点评 本题考查一维坐标下质点的位移与坐标之间关系的理解和应用,请注意位移的大小是指位移的绝对值.同时注意路程为物体经过的轨迹的长度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度称为(  )、大小为(  )
A.第一宇宙速度、11.2km/sB.第二宇宙速度、11.2km/s
C.第三宇宙速度、7.9km/sD.第一宇宙速度、7.9km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,2.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:
A.直流电源(电动势约为5V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0〜3A,内阻约为0.1Ω)
C.直流电流表(量程0〜600mA,内阻约为5Ω)
D.直流电压表(量程0〜15V,内阻约为15kΩ)
E.直流电压表(量程0〜5V,内阻约为10kΩ)
F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)
G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)
实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.

(1)实验中电流表应选用C,电压表应选用E,滑动变阻器应选用F (均用序号字母表示);
(2)请设计实验电路并在图1的方框中画出实验电路图;
(3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图3所示的电路中,其中电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,定值电阻R=9Ω,此时灯泡的实际功率为0.84W.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.根据牛顿的设想,只要平抛物体的速度足够大,物体就可以沿地球表面做匀速圆周运动而不落下来;已知地球的半径为R,引力常量为G,一个人在地面上做了测人反应速度的实验,刻度尺下落h高度他在反应时间△t内抓住了刻度尺,不考虑地球自转影响,试由上述信息求:
(1)牛顿设想的平抛速度大小
(2)地球质量表达式
(3)地球的密度表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.对于光的偏振,以下认识正确的是(  )
A.振动方向只在某一平面内的光是偏振光
B.从电灯等光源直接出来的光本身就是偏振光
C.转动偏振片去看电灯光,看到透射光亮度无变化,说明透射光不是偏振光
D.光的偏振现象使人们认识到光是一种横波

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.一物体以30m/s的速度竖直向上抛出,3s末到达最高点,已知最高点距抛出点上方45m处,物体又经2s落至最高点下方20m处,此时速度为20m/s.下列说法正确的是(  )
A.前5s位移为65m,方向向上
B.前3s的平均速度大小为15m/s,方向向上
C.前5s的平均速度大小为5m/s,方向向下
D.第5s末的速度为20m/s,方向向下

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于磁感线下列说法中正确的是(  )
A.磁感线是磁场中实际存在的线
B.磁感线是没有起点和终点的闭合曲线
C.磁场中的磁感线有时会相交
D.由于磁场弱处磁感线疏.因此两条磁感线之间没有磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.{如图所示,一质量为m的物块(可视为质点)以某一速度从底端A点冲上倾角为30°的固定斜面,物块沿斜面向上运动的加速度大小为$\frac{3g}{4}$,上升的最大高度为h,则在这个过程中:
(1)物块刚冲上斜面时的动能是多少?
(2)物块的机械能是否变化?机械能如果变化,变化多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图所示的装置中,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上.O点到A球球心的距离为L.使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直线的夹角为α,A球释放后摆动到最低点时恰与B球正碰,碰撞后,A球把轻质指示针OC推移到与竖直线夹角为β处,B球落到地面上,地面上铺一张盖有复写纸的白纸D.保持α角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个B球的落点.
(1)图中x应是B球初始位置到B球平均落点的水平距离.
(2)为了探究碰撞中的守恒量,应测得mA、mB、α、β、H、L、x等物理量.
(3)用测得的物理量表示:mAvA=mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$;mAv′A=mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$;mBv′B=mBx$\sqrt{\frac{g}{2H}}$.

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