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一质点沿轴运动,其位置随时间变化的规律为:的单位为s。下列关于该质点运动的说法正确的是(    )

A;该质点的加速度大小为5m/s2             B;物体回到=0处时其速度大小为5m/s

C;t= 2s时刻该质点速度为零           D;0~3s内该质点的平均速度大小为5m/s


D

【解析】

A、匀变速直线运动的位移随时间的变化关系:,题中给出的关系为:,比较可得:v0=10/s;a=-10m/s2,故A错误;

B、物体回到x=0处时,根据对称性,其速度等于v0,为10m/s,故B错误;

C、将t=2s代入:v=v0+at得:,故C错误;

D、3s内:,大小为5m/s,故D正确。

故选D。

【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,真空中等量异种点电荷放置在M、N两点, 在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是 (  )

A.a点场强与c点场强不一定相同

B.a点电势一定小于c点电势

C.负电荷在c点电势能一定大于在a点电势能

D.正电荷从d点移到b点电场力不做功 

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,两端等高、粗细均匀、导热良好的 U形管竖直放置,右端与大气相通,左端用水银柱封闭着长40cm的气柱(可视为理想气体),左管的水银面比右管的水银面高出12.5cm。现从右端管口缓慢注入 水银,稳定后右管水银面与管口等高。若环境温度不变, 取大气压强75cmHg。求稳定后加入管中水银柱的长度。

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中B为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲波遇到运动的物体反射后又被B盒接收,从B盒发射超声波开始计时,经时间Δt0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移—时间图象,则下列说法正确的是

A;超声波的速度大于         B;超声波的速度为

C;物体的平均速度为 D;物体的平均速度为

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科目:高中物理 来源: 题型:


关于牛顿第一定律的说法中,正确的是(  );

A;由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态和匀速直线运动状态

B;牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律

C;牛顿第一定律反映了物体不受外力作用时的运动规律,因此,物体在不受力时才有惯性

D;牛顿第一定律既揭示了物体保持原有运动状态的原因,又揭示了运动状态改变的原因

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科目:高中物理 来源: 题型:


在某一高度以v0=20 m/s的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10 m/s时,以下判断不正确的是(g取10 m/s2)(  )

A;小球在这段时间内的平均速度大小可能为15 m/s,方向向上

B;小球在这段时间内的平均速度大小可能为5 m/s,方向向下

C;小球在这段时间内的平均速度大小可能为5 m/s,方向向上

D;小球的位移大小一定是15 m

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科目:高中物理 来源: 题型:


学校对升旗手的要求是:国歌响起时开始升旗,当国歌结束时国旗恰好升到旗杆顶端。已知国歌从响起到结束的时间是48 s,红旗上升的高度是17.6 m。若国旗先向上做匀加速运动,时间持续4 s,然后做匀速运动,最后做匀减速运动,减速时间也为4 s,红旗到达旗杆顶端时的速度恰好为零。求:

(1)国旗匀加速运动时加速度的大小;

(2)国旗匀速运动时的速度大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:


(1)在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,该同学要探究小车的加速度a和质量M的关系,应该保持      不变;若该同学要探究加速度a和拉力F的关系,应该保持     不变.

(2)该同学通过数据的处理作出了a-F图象,如图所示,则

①图中的直线不过原点的原因是               .

②图中的力F理论上是指       ,而实验中却用         表示.(选填字母符号)

A.砂和砂桶的重力      B.绳对小车的拉力

③此图中直线发生弯曲的原因是                      

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如图所示,有一质量为m,带电荷量为+q的小球(可视为质点),自竖直向下、场强为E的匀强电场中的P点静止下落.在距离P点正下方h处有一弹性绝缘挡板S(挡板不影响匀强电场的分布),小球每次与挡板S相碰后电荷量均减少到碰前的(k>1),而碰撞过程中小球的机械能不发生损失.

(1)设匀强电场中,挡板S处电势φS=0,则电场中P点的电势φP为多少?小球在P点时的电势能EP为多少?

(2)小球从P点出发后到第一次速度变为零的过程中电场力对小球做了多少功?

(3)求在以后的运动过程中,小球距离挡板的最大距离l.

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