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19.静止在光滑水平面上的物体,同时受到在同一直线上的力F1、F2作用,F1、F2随时间变化的图象如图所示,则a-t和v-t图象是下列图中的(  )
A.B.C.D.

分析 物体0-t时间内,物体的合力均匀减小,t-2t时间内,物体的合力均匀增大,根据速度与合力的方向得到物体可能的运动情况.

解答 解:根据F-t图象可知,0-t时间内,物体的合力均匀减小,方向沿正方向,根据牛顿第二定律得知,加速度均匀减小,方向沿正方向,物体做加速度减小的加速运动,v-t图象的斜率逐渐减小;t-2t时间内,物体的合力均匀增大,方向沿正方向,加速度均匀增大,物体做加速度增大的加速运动,v-t图象的斜率逐渐增大.故AC正确,BD错误.
故选:AC

点评 本题关键求出合力的变化情况后,根据牛顿第二定律确定加速度的情况,然后根据加速度与速度的方向关系确定速度的变化情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:

①纸带的左端端与重物相连;
②打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=1.90m/s;
③从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=1.91J,此过程中物体动能的增加量△Ek=0.48J(取g=9.8m/s2);(结果保留三位有效数字)
④实验的结论是在实验误差允许范围内,机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数
B.悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显
C.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大
D.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大
E.一定质量的理想气体经等温压缩后,其压强一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,一束光从空气中射向临界角为45°的某种玻璃的表面,i表示入射角,则下列说法中不正确的是(  )
A.当i>45°时会发生全反射现象
B.无论入射角多大,折射角r都不会超过45°
C.欲使折射角为30°,应以i=45°的角度入射
D.此光在该玻璃中的速度为$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$c(c为光束在真空中的速度)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图1所示.一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v-t图象如图2所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是(  )
A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m
B.由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大
C.由C点到A点的过程中,电势逐渐升高
D.A、B两点的电势之差φAB=-5V

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.要测量一电源的电动势E(小于3V)和内阻r(约1Ω),现有下列器材:电压表V(3V和15V两个量程)、电阻箱(0~999.9Ω)、定值电阻R0=3Ω、开关和导线.某同学根据所给器材设计如下的实验电路.

(1)电路中定值电阻R0的作用是保护电源,防止短路.
(2)请根据图甲电路,在图乙中用笔画线代替导线连接电路.
(3)该同学调节电阻箱阻值R,读出对应的电压表读数U,得到二组数据:R1=1.0Ω时U1=2.4V;R2=2.0Ω时U2=2.5V.由这二组数可求得电源的电动势为E=3.0V,内阻为r=1.0Ω.(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.图为一小球做平抛运动的频闪照片的一部分,背景方格边长为5cm,g取10m/s2.则
(1)闪光时间间隔△t=0.1S;
(2)平抛初速度v 0=1.5m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一根金属棒MN,两端用弹簧悬挂于天花板上,棒中通有方向从M流向N的电流.若在图中的虚线范围内加一磁场,可以使弹簧的弹力增大(弹力的方向不变).关于该磁场的方向,以下判断中正确的是(  )
A.垂直纸面向里B.垂直纸面向外C.平行纸面向上D.平行MN向左

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,一圆形线圈匝数为n,半径为R,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为(  )
A.$\frac{{πB{R^2}}}{2△t}$B.$\frac{{nπB{R^2}}}{△t}$C.$\frac{{nπB{R^2}}}{2△t}$D.$\frac{{2nπB{R^2}}}{△t}$

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