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【题目】图表示某物体做直线运动的图像,从图可知AB段做___________运动,_______段的加速度最大,CD段的加速度是_______m/s2,物体在14s内的总位移、总路程分别是___________m___________m

【答案】 匀速直线 BC -0.5m/s2 24 32

【解析】从图中可知AB段的速度恒定不变,故做匀速直线运动,图像的斜率表示加速度,所以BC段的加速度最大,CD段的加速度为

图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.

则物体在这14s内运动的位移是上面梯形与下面三角形面积(负值)之和,

物体在这14s内运动的总路程是上面梯形与下面三角形面积大小之和,

练习册系列答案
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【题目】英国《每日邮报》网站201543日发表了题为《NASA有能力在2033年将宇航员送入火星轨道并在2039年首次登陆火星》的报道。已知火星半径是地球半径的,质量是地球质量的,自转周期基本相同。地球表面重力加速度是g,若宇航员在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是:( )

A. 火星表面的重力加速度是

B. 火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的

C. 宇航员在火星上向上跳起的最大高度是

D. 宇航员在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的

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【题目】如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d。现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g

A. 环与重物、地球组成的系统机械能守恒

B. 小环到达B处时,重物上升的高度也为d

C. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于

D. 小环下落到B处时的速度为

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【题目】(8)宇航员在地球表面以一定初速度竖直向上抛出一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度g10m/s2,空气阻力不计)

1)求该星球表面附近的重力加速度g';

2)已知该星球的半径与地球半径之比为RR1∶4,求该星球的质量与地球质量之比MM

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【题目】如图,O是一固定的点电荷,另一点电荷P从很远处以初速度射入点电荷O的电场,在电场力作用下的运动轨迹是曲线MNabc是以O为中心,RaRbRc为半径画出的三个圆,RcRbRbRa1234为轨迹MN与三个圆的一些交点。以表示点电荷P12的过程中电场力做的功的大小,表示由34的过程中电场力做的功的大小,则( )

A. 2

B. 2

C. PO两电荷可能同号,也可能异号

D. P的初速度方向的延长线与O之间的距离可能为零

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【题目】如图所示,AB是完全相同的两个小灯泡,L为自感系数很大、电阻可以忽略的带铁芯的线圈,下列说法中正确的是

A. 电键S闭合瞬间,B灯先亮,A灯逐渐变亮

B. 电键S闭合瞬间,B灯亮,A灯不亮

C. 断开电键S的瞬间,AB灯同时熄灭

D. 断开电键S的瞬间,B灯立即熄灭,A灯突然亮一下再熄灭

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【题目】如图所示。绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和开关组成闭合回路。在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环不计铁芯和铜环A之问的摩擦。则下列情况中铜环A会向右运动的是

A. 线圈中通以恒定的电流

B. 通电时,使滑动变阻器的滑片P向右匀速移动

C. 通电时,使滑动变阻器的滑片P向左加速移动

D. 将开关突然断开的瞬间

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【题目】如图所示,一根长为L不可伸长的轻绳跨过光滑的水平轴O,两端分别连接质量为2m的小球A和质量为m的物块B,由图示位置释放后,当小球转动到水平轴正下方时轻绳的中点正好在水平轴O点,且此时物块B的速度刚好为零,则下列说法中正确的是(  )

A. 物块B一直处于静止状态

B. 小球A从图示位置运动到水平轴正下方的过程中机械能守恒

C. 小球A运动到水平轴正下方时的速度大小为

D. 小球A从图示位置运动到水平轴正下方的过程中,小球A与物块B组成的系统机械能守恒

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【题目】图中AB气缸的长度均为L=30 cm,横截面积为SAB气缸分别是左侧壁和右侧壁导热,其余部分均绝热。C是可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的绝热轻活塞,D为阀门(细管中的体积不计)。起初阀门关闭,活塞紧靠B气缸左壁,A内有压强pA=2.0×105 Pa的氮气,B内有压强pB=1.0×105 Pa的氧气。外界环境温度为T0=300K,阀门打开后,活塞C向右移动,最后达到平衡。

①求活塞C移动的距离及平衡后B中气体的压强;

②现给B内气体加热,达到平衡时活塞恰好回到初始位置,求此时B内气体温度;

③气缸B内气体温度加热到660K至稳定,求此时B内气体压强

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