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20.做匀变速直线运动的质点,它的位移随时间变化的规律是:x=36t-1.5t2,则质点的速度为零的时刻是(  )
A.1.5sB.12sC.16sD.24s

分析 根据匀变速直线运动的位移时间公式得出质点的初速度和加速度,结合速度时间公式求出质点速度为零的时刻.

解答 解:根据匀变速直线运动的位移-时间公式有:$x={v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}=36t-1.5{t}^{2}$
得质点的初速度为:v0=36m/s,加速度为:a=-3m/s2
则质点速度为零的时间为:t=$\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-36}{-3}s=12s$.
故选:B.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式、速度时间公式,并能灵活运用,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,两个等量异种点电荷固定在M、N两点,O是MN的中点,A、B是平面电场中的两点,AB连线方向垂直于MN连线方向.有甲、乙两个相同的带电粒子分别从A、B两点以平行于MN连线方向的相同速度开始运动,随后两粒子都能从左向右经过O点.则以下说法中正确的是(  )
A.两个粒子均带负电
B.甲粒子在A处的加速度比乙粒子在B处的加速度大
C.甲粒子在O点的动能大于乙粒子在O点的动能
D.甲粒子从A点到O点经历的时间比乙粒子从B点到O点的时间短

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,直导线AB与圆线圈的平面垂直且隔有一小段距离,直导线固定,线圈可以自由运动,当它们同时通以如图箭头所示的电流时,从右向左看,线圈将(  )
A.顺时针转动,同时靠近直导线ABB.顺时针转动,同时远离直导线AB
C.逆时针转动,同时靠近直导线ABD.逆时针转动,同时远离直导线AB

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8.如图所示,A为电解槽,B、C为电动机,恒定电压U=12V,电解槽内阻rA=2Ω,电动机C内阻rC=1Ω,当K2闭合,K1、K3断开时,电流表示数5A,且电动机B输出功率为35W;当K1闭合,K2、K3断开时,电流表示数为4A,则(  )
A.电动机B的内阻为1Ω
B.电解槽工作时,电能转化为化学能的功率为48W
C.当K3断开,K1、K2闭合时,电动机B的效率比电解槽A的大
D.当K3闭合,K1、K2断开时,电动机C可能的最大输出功率为36W

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.以上说法中正确的是(  )
A.两个物体通过的路程相同,则它们的位移大小也一定相同
B.两个物体通过的路程不相同,但位移可能都相同
C.一个物体在运动中,其位移大小可能大于所通过的路程
D.如果物体做单一方向的直线运动,其位移的大小就等于路程

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下列叙述正确的是(  )
A.带等量异号电荷的两个导体接触后,电荷就会由于互相中和而消失
B.一个物体带1.6×10-9C的负电荷,这是它失去了1.0×1010个电子的缘故
C.元电荷是表示跟电子所带电荷量数值相等的电荷量
D.体积很大的带电体不能看成电荷

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.一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,磁感应强度为B.圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷.N板带等量负电荷.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以速度v沿半径SO方向射入磁场中.粒子与圈筒发生两次碰撞后仍从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)M、N间电场强度E的大小;
(2)圆筒的半径R:
(3)保持M、N间电场强度E不变,仅将MN板间距离缩小为$\frac{d}{3}$,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放,粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n.

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A.物块在A点时,弹簧的弹性势能等于W-$\frac{1}{2}$μmga
B.物块在B点时,弹簧的弹性势能小于W-$\frac{3}{2}$μmga
C.经O点时,物块的动能大于W-μmga
D.物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能

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