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4.如图所示,甲、乙、丙、丁是以时间t为横轴的图象,下面说法正确的是(  )
A.
可能是匀变速直线运动的加速度-时间图象
B.
可能是匀变速直线运动的位移-时间图象
C.
可能是匀变速直线运动的加速度-时间图象
D.
可能是匀变速直线运动的速度-时间图象

分析 匀变速直线运动的加速度不变,速度随时间均匀增大,速度时间图线为倾斜的直线,位移时间图线为曲线.

解答 解:A、匀变速直线运动的加速度不变,可知该图线可能为匀变速直线运动的a-t图线,故A正确.
B、匀变速直线运动的位移时间关系是二次函数关系,抛物线的分支,故B错误.
C、匀变速直线运动的加速度不变,a-t图线为平行于时间轴的直线,故C错误.
D、匀变速直线运动的速度时间图线为倾斜的直线,故D正确.
故选:AD.

点评 解决本题的关键知道匀变速直线运动的特点,知道a-t、v-t、x-t图线的形状,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在研究物体的运动时,下列物体中可以当作质点处理的是(  )
A.研究乒乓球运动员打球过程中旋转运动的乒乓球时
B.用GPS定位系统确定汽车位置时
C.研究绕太阳公转的火星时
D.计算一列火车通过铁路大桥所用时间的问题中的火车

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.一滑雪坡由AB和BC组成,AB是斜坡,BC是半径为R=4m的圆弧面,圆弧面和斜面相切于B,与水平面相切于C,如图所示,AC竖直高度差hl=9.8m,竖直台阶CD高度差为h2=5m,台阶底端与倾角为37°的足够长斜坡DE相连.运动员连同滑雪装备总质量为80kg,从A点由静止滑下通过C点后飞落到DE上.不计空气阻力和轨道的摩擦阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)运动员到达C点的速度大小;
(2)运动员经过C点时轨道受到的压力大小;
(3)运动员在空中飞行的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,天花板上有固定转轴O,长为L的轻杆一端可绕转轴O在竖直平面内自由转动,另一端固定一质量为M的小球.一根不可伸长的足够长轻绳绕过定滑轮A,一端与小球相连,另一端挂着质量为m1的钩码,定滑轮A的位置可以沿OA连线方向调整.小球、钩码均可看作质点,不计一切摩擦,g取10m/s2
(1)若将OA间距调整为$\sqrt{3}$L,则当轻杆与水平方向夹角为30°时小球恰能保持静止状态,求小球的质量M与钩码的质量m1之比;
(2)若在轻绳下端改挂质量为m2的钩码,且M:m2=4:1,并将OA间距调整为$\frac{4}{3}$L,测得杆长L=2.175m,仍将轻杆从水平位置由静止开始释放,当轻杆转至竖直位置时,求小球此时的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,物体以100J的初动能从斜面底端向上运动,当它通过斜面某一点M时,其动能减少80J,机械能减少32J,如果物体能从斜面上返回底端,则物体到达底端时的动能为(  )
A.36JB.24JC.20JD.12J

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.A、B、C为匀强电场中的三点,如图,φA=6V,φB=2V,φC=2V,试画出匀强电场过A点的一条电场线.(作图过程要体现依据痕迹)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,平行玻璃砖的厚度为L=6cm,折射率为n=$\sqrt{3}$,平行玻璃砖的上方的空气中有一束光以入射角i=45°射到平行玻璃砖的上表面,已知光在空气中的速度与光在真空中的传播速度近似相等,其值为c=3×108 m/s.
(1)求光经过玻璃砖的时间t为多少;
(2)求光束射出玻璃砖后与射入玻璃砖之前光束之间的距离d为多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一质量为m、电荷量为q的微粒,在竖直向的匀强电场、垂直指向纸内的匀强磁场以及重力的共同作用下做匀速圆周运动.下列说法中正确的是(  )
A.该微粒带负电,电荷量q=$\frac{mg}{E-vB}$
B.粒子在运动过程中其电势能和动能均保持不变
C.若在粒子运动过程中突然撤去磁场.则粒子将做匀速度直线运动
D.若该微粒在运动中突然分成比荷相同的两个粒子.分裂后只要速度不为零且速度方向仍与磁场方向垂直,则它们能做半径不变的匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,小球从竖直砖墙某位置静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d.根据图中的信息(不计空气阻力)(  )
A.下落过程中的加速度大小为$\frac{d}{2{T}^{2}}$
B.经过位置3时的瞬时速度大小为$\frac{7}{2}gT$
C.经过位置4时的瞬时速度大小为$\frac{9d}{2T}$
D.从位置1到4过程中的平均速度大小为$\frac{9d}{4T}$

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