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9.一物体运动的位移与时间的关系式为x=t+t2(m),则(  )
A.这个物体的初速度为1m/sB.这个物体的初速度为2m/s
C.这个物体的加速度为1m/s2D.这个物体的加速度为2m/s2

分析 根据位移时间公式得出物体的初速度和加速度.

解答 解:根据位移时间公式得,x=${v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$=t+t2,解得物体的初速度v0=1m/s,加速度a=2m/s2
故选:AD.

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,并能灵活运用,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离 d=0.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量为 m=2×10-6kg,电量q=+1×10-8C,电容器电容为C=10-6F(g取10m/s2)求:
(1)为使第一个粒子的落点范围在下板中点O到紧靠边缘的B点之内,则微粒入射速度v0应为多少?
(2)若带电粒子落到AB板上后电荷全部转移到极板上,则以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,为两电阻的伏安特性曲线,则由图可知R1:R2等于(  )
A.3:1B.1:3C.1:$\sqrt{3}$D.$\sqrt{3}$:1

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17.如图所示,质量为m,带有挡板的光滑绝缘水平轨道静止在水平向右的匀强电场中,两个带电物体A和B由一绝缘细线相连并拉直,锁定在轨道上,已知A、B的质量均为m,带电量分别为+2q和-q,匀强电场强度大小为E=$\frac{mg}{q}$,物体A距挡板的距离为h.现将AB锁定解除,AB开始运动,若A与挡板碰撞后电量不发生变化,且碰后速度立即变为0,AB始终不会发生碰撞,不考虑AB之间库仑力,轨道足够长.重力加速度为g,求:
(1)经过多少时间,物体A与挡板第一次发生碰撞;
(2)第一次碰撞后,物体A距挡板的最远距离;
(3)整个运动过程中物体A走过的总路程.

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4.关于温度、热量、和内能,下列说法正确的是(  )
A.温度高的物体内能一定大
B.物体的温度越高,所含的热量越多
C.内能少的物体也可能将能量传给内能多的物体
D.物体的内能与温度有关,只要温度不变,物体的内能就一定不变

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14.以20m/s的速度行驶的汽车,制动刹车后做匀减速运动,在2.0s内前进32m.求:
(1)汽车的加速度;
(2)从汽车开始刹车时计时,6.0s内汽车前进的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.一质量为m的物块以一定的初速度滑上倾斜角为θ的斜面,又返回斜面底端,上滑和下滑过程中的加速度大小之比为$\frac{{a}_{上}}{{a}_{下}}$=$\frac{3}{2}$,物块与斜面间的滑动摩擦力的大小为$\frac{mgsinθ}{5}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,隐形战斗机在竖直平面内作横8字形飞行表演,飞行轨迹为1→2→3→4→5→6→1,如果飞行员体重为G,飞行圆周半径为R,速率恒为v,在A、B、C、D四个位置上,飞机座椅或保险带对飞行员的作用力分别为NA、NB、NC、ND,关于这四个力的大小关系正确的是(  )
A.NA=NB<NC=NDB.NA=NB>NC=NDC.NC>NA=NB>NDD.ND>NA=NB>NC

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19.如图所示是一个说明示波管的工作原理图,电子加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时偏移量是h,两平行板间的距离为d,电势差是U,板长是L,每单位电压引起的偏移量($\frac{h}{U}$)叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可采用的办法是(  )
A.增大两板间的电势差UB.尽可能使板长L做得短些
C.尽可能使两板间距d减小些D.使电子入射速度v0大些

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