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【题目】某同学在开展研究性学习的过程中,利用速度传感器研究某一物体以初速度lm/s做直线运动的速度v随时间t变化的规律,并在计算机上得到了前4s内物体速度随时间变化的关系图象,如图所示。则下列说法正确的是

A. 物体在1s末速度方向改变

B. 物体在3s末加速度方向改变

C. 4s内物体的最大位移只出现在第3s末,大小为3.5m

D. 物体在第2s末与第4s末的速度相同

【答案】C

【解析】由图可知,0-1s内物体沿正方向做加速运动,1-3s沿正方向做匀减速运动,在3-4s内反向做匀加速度运动,故在第3s末物体的速度为0,位移最大,即为1s末速度方向没有改变,图线的斜率表示加速度,故由图可知3s末加速度方向不变物体在第2s末与第4s末的速度大小相等,方向相反,故ABD错误,C正确;故选C.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】探究弹力与弹簧伸长的关系的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂在竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法作出了所挂钩码的重力G与弹簧总长L的关系图象,如图所示,根据图象回答以下问题:

1)弹簧的原长为__________cm

2)弹簧的劲度系数为______N/m

3)分析图象,总结出弹簧弹力F与弹簧总长L(单位:m)之间的关系式为______N

4)一兴趣小组进一步探究,当挂上某一钩码P,弹簧在伸长过程中,弹簧的弹性势能将________,钩码P的机械能将______(以上两空选填增加减少不变).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学准备自己动手制作一个欧姆表,可以选择的器材如下:

电池E(电动势和内阻均未知)

表头G(刻度清晰,但刻度值不清晰,量程Ig未知,内阻未知)

电压表V(量程为1.5 V,内阻Rv = 1000 Ω)

滑动变阻器R1(0~10 Ω)

电阻箱R2(0~1000 Ω)

开关一个,理想导线若干

(1)为测量表头G的量程,该同学设计了如图甲所示电路。图中电源即电池E。闭合开关,调节滑动变阻器R1滑片至中间位置附近某处,并将电阻箱阻值调到40 Ω时,表头恰好满偏,此时电压表V的示数为1.5 V;将电阻箱阻值调到115 Ω,微调滑动变阻器R1滑片位置,使电压表V示数仍为1.5 V,发现此时表头G的指针指在如图乙所示位置,由以上数据可得表头G的内阻Rg =______Ω,表头G的量程Ig =_____mA

(2)该同学接着用上述器材测量该电池E的电动势和内阻,测量电路如图丙所示,电阻箱R2的阻值始终调节为1000 Ω。图丁为测出多组数据后得到的图线(U为电压表V的示数,I为表头G的示数),则根据电路图及图线可以得到被测电池的电动势E =______V,内阻r =______Ω。(结果均保留两位有效数字)

(3)该同学用所提供器材中的电池E、表头G及滑动变阻器制作成了一个欧姆表,利用以上(1)(2)问所测定的数据,可知表头正中央刻度为____Ω。

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【题目】如图所示,倾角为30°的传送带,始终以大小为v的速度逆时针匀速转动。现将质量为m的小物体(可视为质点)轻放在传送带的上端O,经过时间t达到与传送带相同的速度v,再经过时间t刚好到达传送带下端P。已知小物体与传送带之间的动摩擦因数μ=,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,重力加速度为g。则在小物体从上端运动到下端过程中,下列说法正确的是

A. 小物体位移大小为vt B. 小物体位移大小为vt

C. 小物体与传送带间生热mgvt D. 小物体与传送带间生热mgvt

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【题目】(1)如图甲所示为某校兴趣小组通过电流传感器和计算机来测电源电动势和内阻的实验电路,其中R0为定值,电阻R为可调节的电阻箱,电流传感器与计算机(未画出)相连,该小组成员通过实验记录下电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图乙所示图象,则该图象选取了____为纵坐标,由图乙中图线可得到该电源的电动势为____V;

(2)现由三个规格相同的小灯泡,标出值为“2.5V、0.6A”,每个小灯泡的I﹣U特性曲线如图丙所示,将它们与图甲中电源按图丁所示的电路相连,闭合开关后,A灯恰好正常发光,则电源的内阻r=____Ω,图甲中定值电阻R0=____Ω.

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【题目】如图所示,一质量为m的极限滑雪运动员自高为H的雪山顶端由静止下滑,经圆弧(通过时忽略能量损失,并且时间极短)状底端O后,恰能滑至右侧高为h的平台上。已知H>h,且下滑的路程小于上滑的路程。忽略空气阻力,雪道各处的粗糙程度相同,下滑和上滑视为直线运动,重力加速度为g,则在整个运动过程中

A. 运动员克服摩擦力做的功为mgH-h

B. 运动员下滑过程所用的时间较短

C. 运动员重力势能减少量为mgH

D. 运动员的机械能与通过的路程呈线性关系

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平面由光滑的AB段和BC两段组成,BC又与光滑的竖直面内的半圆形导轨在C点相接,C点放置一个质量为m的小球,导轨半径为RAB段长度等于BC段,B点时弹簧处于原长,现用外力将一个质量为2m的小球缓慢压缩弹簧后静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过C点时两球发生弹性相碰,放在C点的小球进入导轨后完成半个圆周运动落到B点。已知重力加速度为gBC两点的距离为l,缓慢压缩弹簧后,弹簧的弹性势能为Ep。求:

(1)两球相碰后放在C点的小球的速度大小v1

(2)两球相碰后放在B点的小球的速度大小v

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【题目】氢原子的能级示意图如图所示,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时,会辐射出若干种不同频率的光,若用这些光照射逸出功为4.54eV的钨时,下列说法中正确的是

A. 氢原子能辐射4种不同频率的光子

B. 氢原子辐射的光子都能使钨发生光电效应

C. 氢原子辐射一个光子后,氢原子的核外电子的速率增大

D. 钨能吸收两个从n=4向n=2能级跃迁的光子而发生光电效应

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【题目】某种光学元件有两种不同透明物质I和透明物质II制成,其横截面积如图所示,OAB中点,∠BAC=30°,半圆形透明物质I的折射率为 ,透明物质II的折射率为n2。一束光线在纸面内沿O点方向射入元件,光线与AB面垂线的夹角到θ时,通过观察发现此时从AC面恰好无光线射出,在BC面有光线垂直射出;

①该透明物质II的折射率n2

②光线在透明物质II中的传播速率大小v;

光线与AB面垂线的夹角 的正弦值。

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