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1.如图所示为一物体沿直线运动的s-t图象,则(  )
A.第1s内的位移10mB.第4s内的位移15mC.前5s的总路程50mD.前5s的位移10m

分析 s-t图象是位移时间图象,位移等于纵坐标的变化量,直线运动中路程等于各段位移大小之和.

解答 解:
A、第1s内的位移从10m增加到20m,所以第1s内的位移△x=20m-10m=10m,故A正确;
B、第4s内的位移从30m减小到15m,所以位移为△x=15m-30m=-15m,故B错误;
C、前5s的总路程是所有的位移大小之和,前2s的位移的大小为20m,第3s内的静止,位移为零,后2s内的位移的大小为30m,所以总路程S=30m+20m=50m,故C正确;
D、前5s的位移从10m减小到0,所以位移为△x=0-10m=-10m,故D错误;
故选:AC.

点评 位移是矢量,有大小也有方向,对于位移图象,关键要抓住位移等于△x=x2-x1,斜率等于速度来理解图象的物理意义.

练习册系列答案
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11.如图表示物体在力F的作用下在水平面上发生了一段位移x,分别计算这三种情形下力F对物体做的功.设这三种情形下力和位移的大小都相同:F=10N,x=2m.角θ的大小如图所示.

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12.质量是2kg的物体,只受到互成60°角的两个力的作用,这两个力都是14N.这个物体加速度的大小是多少?沿什么方向?

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9.如图,在真空中半径为r=3×10-2m的圆形区域内,有一匀强磁场,磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直纸面向外.一带正电粒子以v0=1.2×106m/s的初速度从磁场边界上的直径ab一端a点射入磁场,已知该粒子的比荷$\frac{q}{m}$=1.0×108C/kg,不计粒子的重力,则粒子在磁场中运动的最长时间为5.2×10-8s.

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16.如图,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由I平移到Ⅱ,第二次将金属框由Ⅰ绕cd边翻转到Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量的变化分别为△φ1和△φ2,则
(  )
A.△φ1>△φ2B.△φ1=△φ2C.△φ1<△φ2D.△φ1=-△φ2

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6.“验证机械能守恒定律”的实验采用重物自由下落的方法.

(1)用公式$\frac{1}{2}$mv2=mgh时,对纸带上起点的要求是初速度为零,为此目的,所选择的纸带第一、二两点间距应接近2mm.
(2)若实验中所用重锤质量m=1kg,打点纸带,如图2所示,打点时间间隔为0.02s,则记录B点时,重锤的速度vB=0.59,重锤动能EKB=0.174.从开始下落起至B点,重锤的重力势能减少量是0.178J,因此可得出的结论是:在误差的允许范围内重锤的动能等于重力势能.

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13.利用电压表和电流表测一节干电池的电动势E和内电阻r,电路 如图所示,图中R1为粗调滑动变阻器,R2为微调滑动变阻器,实验得到的四组数据,如表中所示.
I/mAU/V
50.01.35
75.01.35
100.01.20
150.01.05
(1)表中数据经处理后,可以确定电动势E=1.50V,内电阻r=3.0Ω.
(2)现有滑动变阻器:A(0~10Ω,1A),B(0~50Ω,0.5A),C(0~500Ω,0.5A),那么在本次实验中,滑动变阻器R1应选用B,R2应选用A(选填“A”、“B”或“C”)

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10.如图所示,空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,一带电液滴从静止开始自A沿曲线ACB运动,到达B点时,速度为零,C点是运动的最低点,则以下说法中所有正确的选项应是(  )
A.液滴一定带负电B.液滴在C点时动能最大
C.液滴受摩擦力不计则机械能守恒D.液滴在C点机械能最小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.光的频率越高,衍射现象越容易看到
B.光的频率越高粒子性越显著
C.大量光子产生的效果往往显示波动性
D.让光子一个一个通过狭缝,每个光子都会在相同轨道上作匀速直线运动

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