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3.一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其$\frac{x}{t}-t$图象如图所示,则(  )
A.质点在l s末速度为1.5m/s
B.质点在第l s内的平均速度为1.5m/s
C.质点做匀速直线运动,速度为0.5m/s
D.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2

分析 根据图象写出$\frac{x}{t}$与t的表达式,由匀变速直线运动变形得到质点的初速度、加速度,判断出质点的运动性质,再结合运动学公式解答.

解答 解:ACD、由图得:$\frac{x}{t}$=1+0.5t.根据x=v0t+$\frac{1}{2}$at2,得:$\frac{x}{t}$=v0+$\frac{1}{2}$at,对比可得:$\frac{1}{2}$a=0.5m/s2,则加速度为 a=2×0.5=1m/s2.由图知质点的加速度不变,说明质点做匀加速直线运动,则质点在1s末速度为 v=v0+at=1+1=2m/s.故A、C、D错误.
B、质点在第1s内的平均速度 $\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$=$\frac{1+2}{2}$=1.5m/s,故B正确.
故选:B

点评 本题的实质上是速度-时间图象的应用,关键要运用数学知识得到函数式,分析质点的运动性质,再根据图象读取有用信息.

练习册系列答案
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C.地面对光发生漫反射D.墙壁对光发生镜面反射

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A.
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B.
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C.
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D.
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18.如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板B与一静电计相接,极板A接地,静电计此时指针的偏角为θ.下列说法错误的是(  )
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(1)用笔画线代替导线将图(甲)的电路连接完整.
(2)当电磁继电器线圈中的电流大小为15mA时,衔铁被吸下.若货架能承受的最大压力为800N,则所选滑动变阻器R2的最大阻值至少为318Ω
(3)硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件.现将控制电路中的电源,换成硅光电源,用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U-I曲线(如图丙).不改变滑片的位置,当货架能承受的压力逐渐增加时,该硅光电池的内阻将增大,内电路上消耗的功率将增大.(以上两格填写“增加”“减小”“先增大后减小”“先减小后增大”或“不变”).
(4)若控制电路中的电源,换成硅光电源,不改变滑片的位置,即如(2)中数值,现测得硅光电源两端电压为5.4V,则货架上承受的压力为90N.

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