【题目】如图是甲、乙两物体做直线运动的v一t图象.下列表述正确的是( )
A. 乙做匀加速直线运动 B. 0﹣1s内甲和乙的位移相等
C. 甲和乙的加速度方向相同 D. 甲的加速度比乙的小
【答案】A
【解析】试题分析:在速度时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;切线代表该时刻的加速度,向右上方倾斜,加速度为正,向右下方倾斜加速度为负;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.
解:A、在速度时间图象中,乙的斜率(加速度)为正的常数,速度也为正数,所以乙做匀加速直线运动,故A正确.
B、根据速度图象与时间轴所围的面积表示位移,可知,在0﹣1s内,甲的位移大于乙的位移,故B错误.
C、在速度时间图象中,甲乙的斜率正负不同,即加速度方向不同,故C错误.
D、由得,m/s2,,所以甲的加速度大于乙的加速度,故D错误.
故选:A
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【题目】如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1 T的匀强磁场中,以导线为中心,R为半径的圆周上有a、b、c、d四个点,已知c点的实际磁感应强度为0,则下列说法中正确的是( )
A. 直导线中电流方向垂直纸面向里
B. a点的磁感应强度为T,方向向右
C. b点的磁感应强度为T,方向斜向下,与B成45°角
D. d点的磁感应强度为0
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【题目】如图所示,一滴雨滴从离地面H=10m高的屋檐自由下落,下落途中△t=0.2s的时间内通过一个窗口,窗口的高度为h=2m,不计空气阻力,g取10m/s2求:
(1)雨滴落地的时间t和落地时的速度vt;
(2)雨滴经过窗口上边框时的速度v1;
(3)窗的上边框距地面的高度h2。
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【题目】某同学利用如图甲所示的实验装置,可以探究物块在水平桌面上的运动规律,也可以根据相关知识测出物块与桌面的滑动摩擦力。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。已知打点计时器电源频率为50 Hz,从纸带上便于测量的点开始,每5个计时点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。
(1)打点计时器打点的时间间隔为 ,相邻两个计数点的时间间隔为 。
(2)通过分析纸带数据,计数点3对应的速度大小为______m/s,计数点5对应的速度大小为______m/s。(保留二位有效数字).
(3)物块在减速运动过程中加速度的大小为a=______m/s2。若在实验过程中,电源频率由50Hz变为60Hz,但该同学并不知道,则加速度的计算结果比真实值_ ___。(选填“偏大”、“偏小” 或“不变”)
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【题目】电火花打点计时器是一种使用220V__________电源的计时仪器,当电源频率为50 Hz时,它每隔0.02s打一次点.使用打点计时器打点时应先_______________,再让纸带运动.
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【题目】关于位移和路程,下列说法中正确的是( )
A. 位移只能描述直线运动,路程只能描述曲线运动
B. 在直线运动中,物体的位移的大小等于路程
C. 在某一段时间内物体静止,则物体运动的位移一定为零
D. 在某一段时间内物体运动的位移为零,则该物体一定是静止的
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【题目】同步回旋加速器结构如题图所示,轨道磁铁产生的环形磁场在同一时刻处处相等,带电粒子在环形磁场的控制下沿着固定半径的轨道做匀速圆周运动,穿越沿途设置的高频加速腔从中获取能量,如题图所示.同步加速器中磁感应强度随被加速粒子速度的增加而增加,高频加速电场的频率与粒子回旋频率保持同步.已知圆形轨道半径为R,被加速粒子的质量为m、电荷量为+q,加速腔的长度为L,且L<<R,当粒子进入加速腔时,加速电压的大小始终为U,粒子离开加速腔时,加速腔的电压为零.已知加速腔外无电场、腔内无磁场;不考虑粒子的重力、相对论效应对质量的影响以及粒子间的相互作用.若在t=0时刻将带电粒子从板内a孔处静止释放,求:
(1)带电粒子第1次从b孔射出时的速度的大小v1;
(2)带电粒子第k次从b孔射出时圆形轨道处的磁感应强度Bk以及下一次经过b孔的时间间隔Tk;
(3)若在处先后连续释放多个上述粒子,这些粒子经过第1次加速后形成一束长度为l1的粒子束(l1<L),则这一束粒子作为整体可以获得的最大速度vmax.
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【题目】关于质点的位移和路程,下列说法正确的是( )
A. 路程是标量,即位移的大小
B. 路程是矢量,位移是标量
C. 路程与位移是一样的
D. 位移的大小不会比路程大
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【题目】平行板电容器的两极板A、B接在电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,如图所示,则( )
A. 保持开关S闭合,带正电的A极板向B极板靠近,则θ角增大
B. 保持开关S闭合,带正电的A极板向B极板靠近,则θ角不变
C. 开关S断开,带正电的A极板向B极板靠近,则θ角增大
D. 开关S断开,带正电的A极板向B极板靠近,则θ角不变
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