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【题目】一个物体从静止开始做匀加直线运动的位移﹣﹣时间图象如图所示,以下说法正确的是(  )

A. 物体运动的轨迹是曲线

B. 物体在前4s的位移大小为8m

C. 物体运动的加速度大小为1m/s2

D. 物体到达A点的瞬时速度大小为2m/s

【答案】BC

【解析】

位移--时间图象不是物体运动的轨迹,位移等于纵坐标的变化量,根据匀变速直线运动的位移公式求加速度,再由速度公式求物体到达A点的瞬时速度大小。

A.位移--时间图象不是物体运动的轨迹,位移--时间图象只能表示直线运动的规律,物体从静止开始做匀加直线运动。故A错误;

B.物体在前4s的位移大小为△x=x2-x1=8m-0=8m,故B正确;

C.物体从静止开始做匀加直线运动,则,得,故C正确;

D.物体到达A点的瞬时速度大小为 v=at=1×4m/s=4m/s。故D错误。

故选:BC

练习册系列答案
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【题目】一传送带装置示意如图,传送带在AB区域是倾斜的,倾角θ=30°.工作时传送带向上运行的速度保持v=2m/s不变.现将质量均为m= 2kg的小货箱(可视为质点)一个一个在A处放到传送带上,放置小货箱的时间间隔均为T=1s,放置时初速为零,小货箱一到达B处立即被取走.已知小货箱刚放在A处时,前方相邻的小货箱还处于匀加速运动阶段,此时两者相距为s1=0.5m.传送带装置由电动机带动,传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦,取g=10m/s2

(1)求小货箱在传送带上做匀加速运动的加速度大小.

(2)AB的长度至少多长才能使小货箱最后的速度能达到v=2m/s?

(3)除了刚释放货箱的时刻,若其它时间内总有4个货箱在传送带上运动,求每运送一个小货箱电动机对外做多少功?并求电动机的平均输出功率

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A. 氢原子核外电子轨道半径越大,其原子能量越小

B. 在核反应中,比结合能较小的原子核转化成比结合能较大的原子核才会释放核能

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D. 氢原子从n=2的能级跃迁到n=l的能级辐射出的光恰好能使某种金属发生光电效应,则从n=3的能级跃迁到n=2的能级辐射的光也可使该金属发生光电效应

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【题目】如图所示,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长为L,底面直径为D,其右端中心处开有一圆孔,质量为m的理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其质量、厚度均不计,开始时气体温度为300K,活塞与容器底部相距,现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为P0

温度为480K时气体的压强.

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(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向。

(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量

(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路中产生的焦耳热。

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【题目】利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子束通过电场加速后,照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样。已知电子质量为m,电荷量为e,初速度为0,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中正确的是(  )

A. 该实验说明了电子具有波动性

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C. 加速电压U越大,电子的衍射现象越明显

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【题目】一半径为R的光滑圆环竖直放在水平向右的场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带负电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动,已知小球自a点由静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知( )

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