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13.小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示,取g=10m/s2,则(  )
A.小球是从5m的高处自由落下的
B.小球能弹起的最大高度为0.45m
C.小球第一次落地时速度的大小为3m/s
D.第一次与地面碰撞前后小球速度改变量的大小为8m/s

分析 解决本题的关键是正确理解速度时间图象的物理意义:速度图象的斜率代表物体的加速度,速度图象与时间轴围成的面积代表物体的位移,最后求出反弹的高度.

解答 解:A.由图象可知:前0.5s内物体自由下落,后0.3s物体反弹,根据v-t图象中速度图象与时间轴围成的面积表示位移可得:小球下落的高度为:
h=$\frac{1}{2}$×0.5×5m=1.25m,故A错误.
B、小球能弹起的最大高度对应图中0.6s-0.8s内速度图象的面积,所以h=$\frac{1}{2}$×0.3×3m=0.45m.故B正确;
C、由图可知,第一次落地速度为5m/s,故C错误.
D、碰撞时速度的改变量为△v=-3m/s-5m/s=-8m/s,则速度的改变量大小为8m/s,故D正确;
故选:BD.

点评 解决本题要明确v-t图象的含义:在v-t图象中每时刻对应于速度的大小,速度的正负表示其运动方向,图象的斜率表示物体运动的加速度,图象与时间轴围成的面积为物体的位移,时间轴上方面积表示位移为正,下方表示为负.

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8.在显微镜下观察悬浮在液体中小碳粒的运动,如果追踪三个小碳粒,每隔30s把观察到的小碳粒位置记录下来,然后用直线段把这些位置依次连接起来,可获得如图所示的小碳粒位置记录图.下列判断正确的是(  )
A.图上记录的是小碳粒的运动轨迹
B.图上记录的是小碳粒的速度-时间图象
C.1小碳粒的运动是液体分子撞击弓I起的
D.小碳粒的运动是静电力、振动、液体的对流等外界干扰引起的

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4.如果人体的最小电阻是800Ω,已知通过人体的电流超过50mA时,就会引起呼吸器官麻痹,不能自主摆脱电源,则对该人体的安全电压为(  )
A.1.6×103VB.80VC.40VD.16V

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(1)水平拉力大小;
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(3)若要使F的取值最小,求F的大小和方向.

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8.19世纪30年代,法拉第首先提出了电场概念,并用电场线简洁、形象的描述电场.对于静电场,以下认识正确的是(  )
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18.“套圈圈”是小孩和大人都喜爱的一种游戏,游戏规则是:游戏者站在界外从手中水平抛出一个圆形圈圈,落下后套中前方的物体,所套即所得.如图所示,小孩站立抛出圈圈并套取前方一物体,若大人也抛出圈圈并套取前方同一位置处的物体,则应(忽略空气阻力)(  )
A.大人站在小孩同样的位置,以稍大些的速度抛出圈圈
B.大人站在小孩同样的位置,以稍小些的速度抛出圈圈
C.大人退后并下蹲至与小孩等高,以稍大点的速度抛出圈圈
D.大人退后并下蹲至与小孩等高,以稍小点的速度抛出圈圈

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5.用图(a)的装置“验证牛顿第二定律”时有两个“巧妙”的设计,一是要求小车的质量远大于砂和砂桶的质量之和;二是对小车要进行“平衡摩擦力”操作.回答下列问题:

(1)实验要求“小车质量远大于砂和砂桶质量之和”的目的是绳中的拉力(近似)等于砂和砂桶重力之和.
(2)对小车进行“平衡摩擦力”操作时,下列必须进行的是AD(填字母序号).
A.取下砂和砂桶     
B.在空砂桶的牵引下,轻推一下小车,小车能做匀速直线运动
C.小车拖着穿过打点计时器的纸带做匀速运动时,打点计时器的电源应断开
D.把长木板没有定滑轮的一端垫起适当高度
(3)在满足实验条件下,某同学得到了如图(b)的图线(M为小车和砝码的总质量),图线在纵轴上截距不为零的原因是平衡摩擦力过度.

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2.如图甲,水平放置的闭合回路由两部分组成,虚线左侧是电阻不能忽略的圆形导线,置于方向竖直的磁场B1中,B1随时间t的变化如图乙所示,t=0时,B1方向竖直向上;虚线右侧是电阻可忽略的光滑平行导轨,处于方向竖直向下的匀强磁场B2中.t=0时,导体棒曲在平行于导轨、水平向右的外力,作用下从静止开始向右做匀加速直线运动,则F随t的变化规律大致是图丙中的(  )
A.B.C.D.

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3.如图a所示,用铁架台、弹簧和多个质量相同且已知质量的钩码,做探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长长度的关系实验.
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