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3.如图是一物体做直线运动的v-t图象,下列关于物体运动的说法正确的是(  )
A.0~2s内的位移是8mB.物体6s末回到出发点
C.0~2s内与2~6s内的加速度相等D.0~2s内与2~6s内的平均速度相等

分析 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.匀变速直线运动的平均速度可由公式$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$求.

解答 解:A、图象与时间轴围成的面积为物体的位移,则0~2s内的位移是 x=$\frac{4×2}{2}$m=4m.故A错误.
B、物体一直沿正向运动,不可能回到出发点,故B错误.
C、根据图象的斜率表示物体运动的加速度,斜率越大,加速度越大,则知0~2s内的加速度比2~6s内的加速度大,故C错误.
D、根据匀变速直线运动的平均速度公式$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$,知0~2s内与2~6s内的平均速度均为 $\overline{v}$=$\frac{0+4}{2}$=2m/s,故D正确.
故选:D.

点评 图象由于具有形象直观的特点,因此在物理中广泛应用,对于图象问题要明确两坐标轴的含义,图象斜率、截距、围成面积等含义.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,足够长的光滑U型导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,置于磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,今有一质量为m、有效电阻r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度时,运动的位移为x,则(  )
A.在此过程中流过电阻R的电量为$\frac{Blx}{R+r}$
B.金属杆下滑的最大速度vm=$\frac{mgRsinα}{{B}^{2}{l}^{2}}$
C.在此过程中电阻R产生的焦耳热为mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2
D.在此过程中导体棒克服安培力做功为$\frac{r}{R+r}$(mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2

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(2)若在a、b两点间接上理想的电流表,其示数是多大.

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11.如图所示,水平放置的平行板电容器,两板间距为d,板长为L,接在电压恒定的电源上,有一带电小球以初速度v0从两板间的正中央水平射入后恰好做匀速直线运动.当它运动到P处时迅速将下板向上平移$\frac{1}{6}$d小球刚好从金属板末端飞出(重力加速度为g).求:
(1)将下板向上平移后,小球的加速度大小;
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18.如图所示,物体A、B用细绳与弹簧连接后跨过滑轮.A静止在倾角为45°的粗糙斜面上,B悬挂着.已知质量mA=3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到30°,A始终相对斜面静止.那么下列说法中正确的是(  )
A.弹簧的弹力将减小
B.物体A受到的静摩擦力将减小
C.物体A对斜面的压力将减小
D.弹簧的弹力及A受到的静摩擦力都不变

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8.若我国发射的某颗人造卫星,距离地球表面的高度恰等于地球的半径,设地球是均匀的球体,则下列描述正确的是(  )
A.该卫星的周期小于24 h
B.该卫星可能绕着地轴上的任一点做圆周运动
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15.两小球处于同一高度,M为A球中心初始时在水平地面上的垂直投影.用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落.A球落到地面N点处,B球落到地面P点处.测得mA=0.04kg,mB=0.05kg,B球距地面的高度是1.25m,M、N点间的距离为1.50m,则B球落到P点的时间是0.5s,A球落地时的动能是0.68J.(忽略空气阻力,g取10m/s2

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B.该实验是查德威克发现质子的实验
C.粒子A为中子,粒子B为质子
D.粒子A为质子,粒子B为中子

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13.如图所示,M、N两金属板之间有向右的加速电场,两板之间电压为U1;P、Q两板的间距为L1,两板之间有一磁感应强度大小为B、方向水平向行的匀强磁场,两板正中央有一块与水平中心轴线成45°角的硬质塑料狭长薄板;在Q板右侧长度为L2、宽度为D的矩形区域内(见图中虚线矩形abcd区域)有一电场强度大小为E、方向竖直向下的匀强电场.一质量为m、电量为q的带电粒子从M板的小孔处以极小的初速度沿着中心轴线进入加速电场,经加速后从N板的小孔处沿着中心轴线水平向右射出,并从P板的小孔处水平射入匀强磁场中,粒子在途中与硬质塑料狭长板发生完全弹性碰撞.最后粒子运动到Q板并从Q板的小孔中水平射出而进入Q板右侧的电场区域内.不计粒子所受重力、空气阻力及碰撞时见,试求:
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