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【题目】如图,图象反映了甲、乙两车在同一条直道上行驶的位置随时间变化的关系,已知乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10s处,下列说法正确的是

A. 5s时两车速度相等 B. 甲车的速度为

C. 乙车的加速度大小为 D. 乙车的初位置在

【答案】BCD

【解析】

位移-时间图象的斜率等于速度,倾斜的直线表示匀速直线运动位移等于x的变化量结合这些知识分析

A、位移-时间图象的斜率等于速度,斜率大小越大,速度大小越大,则知5s时乙车速度较大,即该时刻二者速度大小不相等,故A错误
B、甲车做匀速直线运动,速度为:,故B正确
C、乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10s处,则t=10s时,速度为零,将其运动反过来看成初速度为0的匀加速直线运动,则,根据图象有:,解得:,故CD正确。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R16V2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:

A.直流电源(6V,内阻不计)

B.电流表G(满偏电流3mA,内阻

C.电流表A,内阻未知)

D.滑动变阻器R 5A

E.滑动变阻器Rˊ

F.定值电阻R0(阻值

G.开关与导线若干

1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用表示)。(画在方框内)_____

2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_____。(填写器材序号)

3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oaob所示。电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计。调节滑动变阻器R3,使电子元件R1R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为_____R3接入电路的阻值为_____(结果保留两位有效数字)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学在家中尝试验证平行四边形定则,如图(甲)所示,他找到三条相同的橡皮筋(假定橡皮筋都遵循胡克定律,橡皮筋的伸长量与力的大小成正比)和若干重物,以及刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、图钉等。

该同学进行如下实验操作:将1号和2号两条橡皮筋的一端分别固定在墙上的两个图钉AB上,另一端与第3号橡皮筋连结,结点为O,再将第3号橡皮筋的另一端通过细绳挂一重物。

(1)为完成上述实验,下述操作中不需要的是_______

A.测量细绳的长度

B.测量橡皮筋的原长

C.测量悬挂重物后橡皮筋的长度

D.记录悬挂重物后结点O的位置

(2)图(乙)是在白纸上根据实验结果画出的力,其中________是直接用一条橡皮筋挂重物时测得的力.

(3)本实验采用的科学方法是_______

A.理想实验法 B.等效替代法

C.控制变量法 D.建立物理模型法

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是一列简谐波在t = 0时刻的波形图,介质中x = 4 m处质点沿y轴方向做简谐运动的表达式为。关于这列波,下列说法正确是________

A.波长为4 m;

B.波速为8 m/s;

C.波沿x轴正方向传播;

D.再经过半个周期,x = 4 m处质点沿波的传播方向移动2m;

E.再经过3/4个周期,x = 4m处质点位于波谷。

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【题目】如图所示,固定斜面与水平面夹角为,高度为h,空间充满垂直斜面向下的匀强电场,电场强度大小为,一质量为m,电量为+qq>0)的物体以某速度下滑时刚好能做匀速直线运动,物体可以看成质点,且下滑过程中其电量保持不变,重力加速度为g,问:

(1)斜面与物体间的动摩檫因数;

(2)若保持电场强度大小不变,把电场方向改为水平向左,从斜面顶端静止开始释放物体,求物体落到地面时的速度大小。

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【题目】图甲为探究加速度与质量的关系的实验装置,实验中用沙和沙桶的总重表示小车受到的拉力。

1)在正确操作的情况下,得到图乙所示的一条纸带,纸带上相邻两计数点的时间间隔为TBC两计数点间的距离DE两计数点间的距离巳测出,则小车加速度a的表达式为a________.

2)某同学根据实验数据画出如图丙所示的a—F图线,取,由图线可得小车的质量为_______kg

3)图丙中的图线不过原点的原因是_________________.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量均为m的小球AB用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点,在外力F的作用下,小球AB处于静止状态,若外力F在竖直面内旋转仍然使两小球处于静止状态,且悬线OA与竖直方向的夹角θ保持30°不变,则外力F的大小可能为(  )

A. mg B. mg C. mg D. mg

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【题目】如图甲所示,半径为1 m的带缺口刚性金属圆环导轨固定在水平面内,在导轨上垂直放置一质量为0.1 kg,电阻为1 Ω的直导体棒,其长度恰好等于金属圆环的直径,导体棒初始位置与圆环直径重合,且与导轨接触良好。已知导体棒与导轨间动摩擦因数为0.3,不计金属圆环的电阻,导体棒受到的最大静摩擦力等于其滑动摩擦力,取重力加速度g=10 m/s2。现若在圆环内加一垂直于纸面向里的变化磁场,变化规律如图乙所示,则(  )

A. 导体棒的电流是从ba

B. 通过导体中的电流大小为0.5 A

C. 0~2 s时,导体棒产生的热量为0.125 J

D. t=π s时,导体棒受到的摩擦力大小为0.3 N

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【题目】一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O.筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。圆筒下面有相距为d的平行金属板MN,其中M板带正电荷,N板带等量负电荷,两板间的电压为U。质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以某一速度v沿半径SO方向射入磁场中。粒子与圆筒发生两次碰撞后刚好从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求:

(1)带电粒子从S射入圆形磁场的速度v的大小;

(2)带电粒子的轨道半径

(3) 圆筒的半径R

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