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14.飞艇在平流层飞行过程中,速度v随时间t变化的图象是(  )
A.B.C.D.

分析 在速度-时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,倾斜的直线表示匀变速直线运动,平行于时间轴的直线表示匀速直线运动.由图象的形状分析.

解答 解:据题:飞艇先做匀加速直线运动,再做匀速运动,最后做匀减速直线运动,根据在速度-时间图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,平行于时间轴的直线表示匀速直线运动,可知B图符合飞机的运动情况.故B正确.
故选:B

点评 本题考查识别和理解速度图象的能力.关键要明确在速度-时间图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,平行于时间轴的直线表示匀速直线运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.用所学物理知识解答以下问题:
(1)用油膜法估测分子直径的实验中,体积为V的纯油酸在水面上完全散开的面积为S,则油酸分子直径为$\frac{V}{S}$;若油酸的摩尔质量为M,密度为ρ,则阿伏加德罗常数NA=$\frac{6M{S}^{3}}{πρ{V}^{3}}$(球的体积V与直径D的关系为V=$\frac{1}{6}$πD3
(2)某同学在用油膜法估测分子直径的实验中,计算结果明显偏大,可能是由于AC
A.油酸未完全散开
B.油酸中含有大量的酒精
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴体积时,1ml的溶液的滴数多记了10滴.

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5.某同学在练习使用多用电表时连接的电路如图所示.

(1)若旋转选择开关,使尖端对准直流电流挡,此时测得的是通过R1(填R1或R2)的电流;
(2)若断开电路中的电键,旋转选择开关使其尖端对准欧姆挡,则测得的是C的电阻.
A.R1的电阻     B.R2的电阻
C.R1和R2的串联电阻    D.R1和R2的并联电阻
(3)将选择倍率的旋钮拨至×100Ω挡时,指针的偏转角过大,为了提高测量的精确度,请完成下列操作:
A.将选择开关拨至10Ω挡(填“1kΩ”或“10Ω”);
B.将两根表笔短接
C.调节调零电阻,使指针停在0Ω刻度线上
D.将两根表笔分别接触待测电阻的两端,指针偏转情况如图所示,则所测电阻大小为160Ω.
E.将选择开关拨至交流电压最高挡上.

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2.如图所示,磁悬浮地球仪悬浮在底座的正上方保持静止.已知地球仪的质量为m,底座的质量为M,重力加速度为g,则地球仪对底座的作用力大小为(  )
A.0B.mgC.MgD.(m+M)g

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9.图示为锥形齿轮的传动示意图,大齿轮带动小齿轮转动,大、小齿轮的角速度大小分别为ω1、ω2,两齿轮边缘处的线速度大小分别为v1、v2,则(  )
A.ω1<ω2,v1=v2B.ω1>ω2,v1=v2C.ω12,v1>v2D.ω12,v1<v2

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19.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学组装了如图甲所示的装置.
(1)关于平衡摩擦力的操作过程,下列说法中正确的是
A.应将长木板的左端适当垫高
B.应将砝码盘通过细绳与小车相连
C.应将纸带穿过打点计时器并与小车相连
D.应使小车在长木板上保持静止

(2)平衡摩擦力后,保持砝码盘和砝码的总质量不变,改变小车的质量M,进行实验,算出加速度a,记录在如下的表格中.第3次实验的纸带如图乙所示,从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,分别标上0、l、2、3、4…,测得1与 2两点间距离x1=30.0mm,2与3两点间的距离x2=32.5mm,实验中所用交流电源的频率为50Hz,由此算出加速度大小为0.25m/s2
实验次数12345
小车质量M(kg)0.200.400.600.801.00
加速度a(m/s20.770.380.190.15
(3)为了能直观地反映出小车的加速度a与质量M的关系,应作a-$\frac{1}{M}$(选填“a-M”或“a-$\frac{1}{M}$”)图象.

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6.如图所示,L1、L2是劲度系数均为100N/m的相同轻质弹簧,它们的自然长度均为10cm.A、B两只钩码均重2N,则静止时两弹簧长度之和为(  )
A.24cmB.26cmC.22cmD.21cm

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3.下列说法正确的是(  )
A.用交流电压表测量电压时,指针来回摆动
B.正弦交变电流一周期内电流方向改变两次
C.如果交变电流的最大值是5A,则最小值为-5A
D.交变电流的有效值一定比平均值大

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4.科学家发现宇宙当中存在许多“黑洞”,“黑洞”的边界可以认为任何物质包括光都不能从其内部射出,目前我们可通过观察“黑洞”周围天体的绕行运动情况来了解“黑洞”.现观察到相距遥远的两“黑洞”P1、P2周围有许多天体绕其运行,各天体运行可视为匀速圆周运动,轨道半径r的立方和对应周期T的平方关系图象如图中的斜线P1、P2,不考虑相对论效应.则(  )
A.P1与P2的平均密度之比为$\frac{{{T}_{2}}^{2}}{{{T}_{1}}^{2}}$
B.P1与P2的平均质量之比为$\frac{{{T}_{2}}^{2}}{{{T}_{1}}^{2}}$
C.P1与P2的半径之比为$\frac{{T}_{2}}{{T}_{1}}$
D.轨道半径为r0的各点上对应天体的向心加速度大小相同

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