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19.一枚火箭由地面竖直向上发射,其v-t图象如图所示,可知(  )
A.0~ta段火箭的加速度小于ta~tb段火箭的加速度
B.0~tb段火箭是上升的,tb~tc段火箭是下落的
C.tb时刻火箭的速度最大
D.tc时刻火箭回到地面

分析 速度时间图象中,斜率等于加速度,由数学知识判断加速度的大小.由速度的正负读出速度的方向,分析火箭的运动情况,判断什么时刻火箭什么时刻回到地面.

解答 解:A、速度时间图象中,图线的斜率等于加速度,由数学知识得知0~ta段火箭的加速度大于ta~tb段火箭的加速度,故A错误.
BCD、由速度图象看出,在0-tc时间内火箭的速度均是正值,说明火箭一直向上运动,tb时刻速度最大,tc时刻速度为零,说明火箭到达最大高度,火箭离地面最远,并没有回到地面.故BD错误,C正确.
故选:C.

点评 对于速度-时间图象问题,要抓住速度的正负反映速度的方向,斜率表示加速度的大小,“面积”表示位移,分析物体的运动情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列关于地球同步卫星的说法正确的是(  )
A.它的周期和地球自转周期相同,但高度和速度可以选择,高度增大,速度减小
B.它的高度和速度是一定的,但周期可以是地球自转周期的整数倍
C.我国发射的同步卫星都定点在北京上空
D.我国发射的同步卫星都定点在赤道上空

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.气缸长为L=1m(气缸厚度可忽略不计),固定在水平面上,气缸中有横街面积为S=100cm2的光滑活塞封闭了一定质量的理想气体.已知当温度t=27℃,大气压强p0=1×105Pa时,气柱长度l0=0.4m,现用水平拉力向右缓慢拉动活塞,求:
①若拉动活塞过程中温度保持27℃,活塞到达缸口时缸内气体压强
②若气缸,活塞绝热,拉动活塞到达缸口时拉力大小为500N,求此时缸内气体温度.

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7.平行的水平轨道MN、PQ与电源电阻等连成如图所示的电路,ab为金属细棒,与导轨接触良好且可在轨道上运动,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.已知电源电动势E=1.5V、内阻r=0.5Ω、ab棒质量为m=0.02kg、电阻Rab=3Ω、长度L=0.5m与轨道间的动摩擦因数μ=0.5,磁场的磁感应强度B=0.5T,不计轨道电阻.当开关S闭合时,ab棒恰好可以运动.重力加速度g=10m/s2.求:
(1)此时流过ab棒的电流;
(2)电阻R的阻值.

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14.如图所示,是将滑动变阻器作分压器用的电路,A、B为分压器的输出端,滑动变阻器的总阻值为R,负载电阻的阻值也是R,电源电压为U保持恒定.求:
(1)输出电压UAB的取值范围?
(2)当滑动片P位于变阻器的中央时,输出电压UAB等于多少?

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4.一辆汽车刹车后的加速度为-5m/s2,要使汽车在2s内停下来,则汽车行驶的最大速度不能超过10m/s,刹车后汽车还能滑行10m.

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11.如图所示,在边长为L的正方形区域ABCD内,存在沿AD方向的匀强电场,质量均为m,带电量分别为+q和-q的两粒子,同时由A、C两点沿AB和CD方向以速率v0进入正方形区域,两粒子在区域的正中心相遇.若将区域中的电场换为垂直纸面向外的匀强磁场,两粒子同时由A、B两点沿平行于AB方向进入区域,速度大小仍为v0,两粒子也在区域的正中心相遇,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求:
(1)匀强电场的电场强度E;
(2)匀强磁场的磁感应强度B;
(3)若上述电场和磁场同时存在,两粒子先后由A点沿AC方向进入场区,速度大小仍为v0,要求粒子能够沿直线到达C点,正方形区域内需另加一平行于纸面的匀强电场E′,求E′的大小和方向(方向用与AB方向夹角的正切值表示).

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8.如图所示,在x-o-y坐标系中,以(r,0)为圆心、r为半径的圆形区域内存在匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.在y>r的足够大的区域内,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E.从O点以相同速率向不同方向发射质子,质子的运动轨迹均在纸面内,且质子在磁场中运动的轨迹半径也为r.已知质子的电荷量为q,质量为m,不计质子所受重力及质子间相互作用力的影响.
(1)求质子射入磁场时速度的大小;
(2)若质子沿x轴正方向射入磁场,求质子从O点进入磁场到第二次离开磁场经历的时间;
(3)若质子沿与x轴正方向成夹角θ的方向从O点射入第一象限的磁场中,求质子在磁场中运动的总时间.

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9.如图所示,a、b、c三盏灯的实际消耗的功率相等,则a、b、c三盏灯的电阻之比为(  )
A.2:1:1B.4:1:1C.1:4:4D.1:2:2

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