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17.分别让一物体以以下两种情景通过直线上的A、B两点,一是物体以速度v匀速运动,所用时间为t;二是物体从A点由静止出发,先以加速度为为a1做匀减速直线运动到某一最大速度值vm后,立即以加速度a2做匀减速直线运动,到达B点速度恰好减为零,所用时间仍为t.则下列说法正确的是(  )
A.vm只能为2v,与a1、a2无关B.vm可为许多值,与a1、a2的大小有关
C.a1、a2必须是一定的D.a1、a2必须满足$\frac{{a}_{1}{a}_{2}}{{a}_{1}+{a}_{2}}$=$\frac{v}{t}$

分析 两次运动总位移相等、总时间相等,则平均速度相等,结合匀变速直线运动的推论求解匀加速直线运动的最大速度.

解答 解:两次运动过程平均速度相等,知平均速度的大小为v.
根据匀变速直线运动的推论知:$\frac{{v}_{m}^{\;}}{2}{t}_{1}^{\;}+\frac{{v}_{m}^{\;}}{2}{t}_{2}^{\;}=\frac{{v}_{m}^{\;}}{2}t=x$,
则有:${v}_{m}^{\;}=\frac{2x}{t}$,与加速度大小无关.
故A正确,BCD错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动平均速度的推论$\overline{v}=\frac{{v}_{0}^{\;}+v}{2}$,并能灵活运用.

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7.质量为m的物体,从地面以$\frac{g}{5}$的加速度加速上升h高处.下列说法中正确的是(  )
A.物体的重力势增加$\frac{1}{5}$mghB.物体的动能增加$\frac{1}{5}$mgh
C.物体的机械能增加$\frac{1}{5}$mghD.物体的机械能增加$\frac{4}{5}$mgh

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8.一物体以20/s的速度做匀变速直线运动,加速度大小为a=10m/s2,那么当速度大小变为10m/s时物体所经过的路程可能是多少?

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5.如图所示,飞行员跳伞后飞机上的另一飞行行员(甲)和地面上的人(乙)观察跳伞飞行员的运动后,引发了对跳伞飞行员运动状态的争论,下列说法正确的是 (  )
A.参考系的选择只能是相对于地面静止的物体
B.他们的争论是由于选择的参考系不同而引起的
C.研究物体运动时不一定要选择参考系
D.甲乙两人的说法中必有一个是错误的

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12.一质点做加速度恒定的运动,初速度大小为2m/s,3s后末速度大小变为4m/s,则下列判断正确的是(  )
A.速度变化量的大小可能为2m/sB.速度变化量的大小可能为4m/s
C.加速度大小可能为2m/s2D.加速度大小可能为6m/s2

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2.如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触,把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开,此时(  )
A.A带正电,B带负电
B.A电势低,B电势高
C.A、B电势相等,A、B内部电场强度相等
D.若先把A和B分开,再移去C,A、B下部的金属箔都闭合

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图,边长为L的正方形ABCD处在竖直平面内,其中AB边水平、BC边竖直.一带电粒子质量为m、电荷量为-q(重力不计),以水平速度v0从A点射入正方形区域.为使带电粒子能从C点射出正方形区域,可以在正方形ABCD区域内加一个竖直方向的匀强电场,也可以在D点放入一个点电荷,则(  )
A.匀强电场的方向竖直向上,且电场强度E=$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{qL}$
B.若只加竖直方向的匀强电场,粒子经过C点时的速率为$\sqrt{5}$v0
C.若只在D点放入点电荷,则点电荷应带正电,电荷量为$\frac{m{{v}_{0}}^{2}L}{kq}$
D.只在D点放入点电荷,粒子从A点运动到C点所需时间为$\frac{πL}{4{v}_{0}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,直线a为电源的路电压U与电流I的关系图象,直线b为某定值电阻R两端的U与电流I的关系图象,用该电源与电阻R组成闭合电路时,电源输出功率为(  )
A.0.6WB.0.42WC.0.3WD.0.26W

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1.(2010.上海)如图所示,两端开口的圆筒内嵌有一凸透镜,透镜主光轴恰好与圆筒中轴线重合.为了测出该透镜的焦距以及透镜在圆筒内的位置,小李同学做如下实验:在圆筒左侧凸透镜的主光轴上放置一点光源S,在圆筒右侧垂直凸透镜的主光轴固定一光屏,点光源S与光屏的距离为L.左右移动圆筒,当圆筒左端面距离点光源S为a时,恰好在光屏上成一个清晰的像;将圆筒向右水平移动距离b,光屏上又出现了一个清晰的像.则凸透镜和圆筒左端面的距离x为$\frac{L-b-2a}{2}$,该透镜的焦距f为$\frac{{L}^{2}-{b}^{2}}{4L}$.

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