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8.如图所示,一实心小球以30m/s的速度竖直向上抛出,经3s到达最高点45m处,第4s物体下落了5m,下列说法正确的是(  )
A.前4s路程为50mB.前4s位移为40m,方向向下
C.前4s位移为40m,方向向上D.第4s位移为5m,方向向上

分析 此题与竖直上抛运动有关,其实是考查的位移和路程.
路程:物体运动轨迹的长度,标量;
位移:由初位置指向末位置的一条有向线段,矢量.

解答 解:A.小球已经向上运动了45m后又下落了5m,故其运动路程为50m,故A正确;
BC.前4s位移为40m,方向向上,故B错误,C正确;
D.而位移由初位置指向末位置的一条有向线段,第4s是时刻,没有位移,故D错误.
故选:AC.

点评 考查的位移和路程,只要把握住位移和路程的定义即可,题目比较简单,是必须掌握的一个知识点.
解决本题的关键要明确竖直上抛运动的加速度即为重力加速度,总是竖直向下,大小不变.

练习册系列答案
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18.如图所示,内壁光滑的导热气缸固定在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸中.现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态①变化到状态②.如果环境保持恒温,则下图中可表示此过程的图象是(  )
A.B.C.D.

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19.在h=20m高的平台上,弹簧手枪将质量m=10g的子弹以v0=15/m的速度水平射出,射出时子弹的动能大小为1.125J,若不计空气阻力,子弹落地时机械能大小为3.125J(以地面为零势能面).

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16.图中小球的质量为m,凹形半圆槽的质量为M,各面光滑,小球从静止开始下滑到槽的最低端时,小球和凹槽的速度各为多大?半圆槽半径为R.

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3.我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成,这极大的提高了同学们对月球的关注程度.以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你解答:
(1)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面某处以速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t,小球落回到抛出点,求解月球表面的重力加速度;
(2)若已知月球半径为R,万有引力常量为G,球的质量M,试求月球卫星的最大环绕速度(结论用R、G、M表示)

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13.如下图所示为某运动质点的速度--时间图象,从图上判断下列说法中正确的是(  )
A.OA段加速度的大小大于在BC段加速度的大小
B.OA段质点通过的距离小于在BC段通过的距离
C.OA段的运动方向跟BC段运动的方向相反
D.OA段加速度的方向跟在BC段加速度的方向相反

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20.水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查.如图所示为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带AB始终保持v=4m/s的恒定速率运行,一质量为m=4kg的行李无初速地放在A处,设行李与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,AB间的距离L=2m,g取10m/s2
(1)求行李刚开始运动时所受的滑动摩擦力大小与加速度大小;
(2)行李从A到B的时间;
(3)如上题若传送带的速度v=1m/s,行李从A到B的时间是多少?
(4)如上题若行李以最短的时间从A传送到B,传送带的速度至少应为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,有一质量为M的光滑大圆环,半径为R,被一轻杆固定后悬挂在O点,有两个质量为m的小环(可视为质点)套在大环上,同时从大环两侧的对称位置由静止滑下,同时到达大环底部时速度为v,则(  )
A.当两小环滑到同大环圆心等高时,大环对轻杆的拉力大小为Mg
B.当两小环滑到同大环圆心等高时,大环对轻杆的拉力大小为(2m+M)g
C.两小环滑到大环底部时,大环对轻杆的拉力大小为2m(g+$\frac{{v}^{2}}{R}$)+Mg
D.两小环滑到大环底部时,大环对轻杆的拉力大小为(2m+M)g

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.如图1所示的装置,可用于探究恒力做功与速度变化的关系.水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘.实验首先保持轨道水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动以实现平衡摩擦力,再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车、力传感器和挡光板的总质量M,平衡摩擦力时砝码和砝码盘的总质量m0,挡光板的宽度d,光电门1和2的中心距离s.

(1)实验需用螺旋测微器测量挡光板的宽度d,如图2所示,d=1.702 mm
(2)某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),砝码盘和砝码的质量为m,已知重力加速度为g,则对该小车,实验要验证的表达式是C
A.mgs=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2            B.(m-m0)gs=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2
C.(F-m0g)s=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2      D.Fs=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2

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