t/s | 0 | 2 | 4 | 6 |
v/(m•s-1) | 0 | 8 | 12 | 8 |
A. | t=3s的时刻物体恰好经过B点 | |
B. | t=10s的时刻物体恰好停在C点 | |
C. | A、B间的距离小于B、C间的距离 | |
D. | 物体运动过程中的最大速度为12m/s |
分析 根据图表中的数据,可以求出下滑的加速度a1=4m/s2和在水平面上的加速度a2=-2m/s2.如果第4s还在斜面上的话,速度应为16m/s,从而判断出第4s已过B点.通过运动学公式求出vB,即可求出AB、BC的距离.
解答 解:匀加速运动的加速度大小${a}_{1}=\frac{△v}{△t}=\frac{8}{2}m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$,匀减速运动的加速度大小${a}_{2}=\frac{△v}{△t}=\frac{4}{2}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,
根据运动学公式:8+a1t1-a2t2=12 t1+t2=2,解出${t}_{1}=\frac{4}{3}s$,知经过$\frac{10}{3}s$到达B点,故A错误.
到达B点时的速度v=a1t=$\frac{40}{3}m/s$,为最大速度,故D错误.
根据v2-v02=2ax,代入数据求出AB段的长度为${x}_{AB}=\frac{200}{9}m$,同理${x}_{BC}=\frac{400}{9}m$,可知A、B间的距离小于B、C间的距离,故C正确.
第6s末的速度是8m/s,到停下来还需的时间t′=$\frac{0-8}{-2}s=4s$,所以到C点的时间为10s.故B正确.
故选:BC.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式、速度位移公式,并能灵活运用,通过运动学公式求出B点的速度是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 探测器在月球上软着陆的过程中,航天员处于超重状态 | |
B. | 月球表面重力加速度大小为$\frac{2{(v}_{0}T-h)}{{T}^{2}}$ | |
C. | 探测器在距离月面H高的环月圆轨道运动的线速度大小为$\frac{R}{T}$$\sqrt{\frac{2{(v}_{0}T+h)}{R+H}}$ | |
D. | 月球的平均密度为$\frac{3π}{{GT}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 元电荷e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的 | |
B. | 法拉第不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的清晰图象 | |
C. | 特斯拉提出分子电流假说,很好的解释了磁现象的电本质 | |
D. | 库仑在前人工作的基础上,通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a1=a2 | B. | a1>a2 | C. | a1<a2 | D. | 以上都有可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “2013年12月2日1时30分”和“12月6日17时53分”前者表示“时刻”后者表示“时间” | |
B. | 探测器绕月球飞行一圈,它的位移和路程都为0 | |
C. | 探测器绕月球飞行一圈的平均速度为0 | |
D. | 地面卫星控制中心在对探测器进行飞行姿态调整时可将探测器看成质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 周期为24小时的地球卫星便是同步卫星 | |
B. | 同步卫星可以在地面上任一点的正上方 | |
C. | 同步卫星只能在地球赤道的正上方,它离地球球心的距离是一个定值 | |
D. | 同步卫星绕地球做匀速圆周运动线速度的大小小于月球绕地球做匀速圆周运动线速度的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 反射光线与折射光线的夹角为90° | |
B. | 该液体对红光的全反射临界角为45° | |
C. | 在该液体中,红光的传播速度比紫光大 | |
D. | 当紫光以同样的入射角从空气射到分界面,折射角也是30° |
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