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18.如图所示为直升机由地面起飞过程中的v-t图象.下列关于直升机运动情况的描述正确的是(  )
A.0~5s直升机上升过程中加速度不变
B.5~15s直升机停在空中不动
C.t=20s时直升机的速度、加速度都为零
D.20~25s直升机竖直向下运动

分析 速度时间图象的斜率等于加速度,根据斜率分析加速度大小如何变化.根据速度的符号分析速度的方向.

解答 解:A、0~5 s的速度时间图象是倾斜的直线,斜率不变说明加速度不变,所以A正确;
B、5~15 s速度时间图象是水平的直线,说明直升机的速度不变,是匀速运动,所以B错误;
C、t=20 s时直升机的速度为零,直线的斜率代表加速度,所以加速度不为零,所以C错误;
D、20 s时速度减为零,速度的方向反向,所以20~25 s直升机竖直向下运动,所以D正确.
故选:AD

点评 本题考查理解速度问题的能力.关键根据图线的斜率等于加速度,速度的正负表示速度的方向,来分析升降机的运动情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,直角坐标系xOy的第Ⅰ象限有竖直向上的匀强电场,第Ⅱ象限有方向垂直纸面向里的匀强磁场.质量为m、电量为-q的粒子从磁场中M点以速度v0沿y轴正方向开始运动,经y轴上N点沿x轴正方向射入电场,并从x轴上P点离开电场,已知M点的坐标为(-d,d),P点的坐标为(2d,0),不计粒子的重力.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)匀强电场的电场强度E的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,一质点沿半径为r=20cm的圆周自A点出发,逆时针运动,在2s内运动圆周到达B点,求:
(1)质点的位移和路程.
(2)质点的平均速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体;B、C是同在赤道平面内的两颗人造卫星,B位于离地面高度等于地球半径的圆形轨道上,C是同步卫星.则下列关系正确的是(  )
A.卫星B的线速度大于卫星C的线速度
B.物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度
C.物体A随地球自转的加速度小于卫星C的加速度
D.物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.某实验小组采用如图1所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器的工作频率为50Hz.

(1)实验中木板略微倾斜,这样做CD;
A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功
D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动
(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…合并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放.把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W1,第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W1…橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出.根据第四次的纸带(如图2所示)求得小车获得的速度为2.00m/s.(保留三位有效数字)
(3)若根据多次测量数据画出的W-v图象如图3所示,根据图线形状,可知对W与v的关系符合实际的是图C.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.镭核(${\;}_{86}^{226}$Ra)经过一系列α衰变和β衰变,变成铅核(${\;}_{82}^{206}$Pb) 其中经过α衰变的次数是5,镭核(${\;}_{86}^{226}$Ra)衰变成铅核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的过程中损失了16个中子.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.则:b弹簧的原长更长,a弹簧的劲度系数更大.(填“a”或“b”)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.一学生将电流表G(内阻Rg=40Ω、Ig=3mA)  改装成0.6A的电流表后,利用下列器材完成了测定某种金属的电阻率的实验.

所用器材如下:
A电流表G(内阻Rg=40Ω、Ig=3mA)
B电压表V(0-3V-15V,内阻足够大)
C滑线变阻器R1(0-100Ω、Im=1A)
D滑动变阻器R2(0-10Ω、Im=1A)
E电阻箱R3(0Ω-10KΩ、Im=1A)
F电阻箱R4(0.1Ω-1KΩ、Im=0.6A)
H待测金属丝,电阻约为5-6Ω
I电源、开关、导线若干
J刻度尺
K螺旋测微器
①实验需要的电阻箱是R4和变阻器是R2
②如图1螺旋测微器的读数是0.680mm,改装成0.6A电流表电阻箱数值应调为0.2Ω
③完成电路(图2)中所缺少的连线.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.已知二氧化碳摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,在海面处容器内二氧化碳气体的密度为ρ.现有该状态下二氧化碳分子间的平均距离为$\root{3}{\frac{M}{ρ{N}_{A}}}$.实验表明,在2500m深海中,二氧化碳浓缩成近似固体的硬胶体.将二氧化碳分子看作直径为D的球,容器内质量为m的二氧化碳气体全部变成硬胶体后体积约为$\frac{{N}_{A}ρ{VπD}^{3}}{6M}$.

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