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6.如圖所示是一物體的x-t圖象,則該物體在6s內的路程與位移大小分別是(  )
A.0m,0mB.6m,0mC.10m,2mD.12m,0m

分析 位移是由起點到終點的有向線段;路程是物體經過軌跡的長度.
由x-t圖象可知:前2s內,物體先沿正方向運動一段時間后又回到原點,2-6s內,物體先向反方向運動一段時間后又返回出發點,整個過程運動軌跡的長度即為路程.

解答 解:由x-t圖象可知:前2s內,物體先沿正方向運動2m,后又回到原點,所以前2s內的路程是4m;2-6s內,物體先向反方向運動4m,后又返回出發點,此過程中,物體的路程為8m,所以物體在6s內的路程為12m.6s后物體回到出發點,所以位移等于0.所以選項D正確
故選:D

點評 本題考查的是x-t圖象的相關知識,注意該問題中問的是路程而不是位移,注意路程與位移的區別.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.一理想變壓器原、副線圈的匝數比為10:1,原線圈輸入電壓的變化規律如圖甲所示.副線圈所接電路如圖乙所示,P為滑動變阻器的觸頭,則(  )
A.副線圈輸出電壓的頻率為50Hz
B.副線圈輸出電壓的有效值約為22V
C.P向右移動時,副線圈兩端的電壓變大
D.P向右移動時,變壓器的輸入功率變小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.一列橫波在t=0時刻的波形圖如圖4實線所示,在t=1s時刻的波形圖如圖虛線所示,由此判定此波的(  )
A.波長一定是4mB.周期一定是4s
C.振幅一定是2cmD.傳播速度一定是1m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

14.如圖所示,質量為m=0.8kg的砝碼懸掛在輕繩PA和PB的結點上并處于靜止狀態.PA與豎直方向的夾角37°,PB沿水平方向.質量為M=10kg的木塊與PB相連,靜止于傾角為37°的斜面上,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:
(1)輕繩PA、PB對應拉力TA、TB的大小;        
(2)木塊所受斜面的摩擦力f和彈力N的大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

1.如圖1所示的實驗裝置驗證“牛頓第二定律”,請回答下列問題.

(1)以小車研究對象,為了便于探究、減小誤差,應使小車質量M與砝碼和盤的總質量m滿足:M遠大于(填“遠大于”或“遠小于”)m.
(2)實驗中打出的紙帶如圖2所示,相鄰計數點間還有四個點未畫出,其中x1=7.05cm,x2=7.68cm,x3=8.33cm,x4=8.96cm,x5=9.60cm,x6=10.24cm,由此可以算出小車運動的加速度是0.64m/s2.(交流電頻率為50Hz,結果保留2位有效數字)
(3)通過實驗得到如圖3①所示的圖象,造成當M一定時,a與F不成正比的原因可能是:在平衡摩擦力時木板與水平桌面的夾角偏小(填“偏大”或“偏小”).
(4)重新平衡摩擦力后,驗證外力一定時,a與M的關系:通過多次實驗,甲、乙兩同學利用各自得到的數據得到a-$\frac{1}{M}$的關系圖象,如圖3②乙所示.該圖象說明在甲、乙兩同學做實驗時甲(填“甲”或“乙”)同學實驗中繩子的拉力更大.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

11.某小組“驗證牛頓第二定律”的實驗裝置如圖1,長木板固定在水平桌面上,一端裝有定滑輪;木板上有一滑塊,其一端與電磁打點計時器的紙帶相連,另一端通過跨過定滑輪的細線與托盤連接.
①該小組研究加速度和拉力關系時,得到的圖象將會是圖2中的B

②圖3給出的是實驗中獲取的一條紙帶的一部分:1、2、3、4、5、6、7是計數點每相鄰兩計數點間還有4個打點(圖中未標出),計數點間的距離如圖3所示.根據圖中數據計算的加速度a=0.500m/s2 (保留三位有效數字).
③某同學在探究牛頓第二定律的實驗中,在物體所受合外力不變時,改變物體的質量,得到的數據如下表所示:
實驗次數物體質量m(kg)物體的加速度a(m/s2物體質量的倒數1/m(1/kg)
10.200.785.00
20.400.382.50
30.600.251.67
40.800.201.25
51.000.161.00
根據表中的數據,在圖4中所示的坐標中描出相應的實驗數據點,并作出a-$\frac{1}{m}$圖象.

④由a-$\frac{1}{m}$圖象,你得出的結論為在誤差允許的范圍內,保持外力不變,物體的加速度與質量成反比.
⑤物體受到的合力大約為0.20N.(結果保留兩位有效數字)

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

18.如圖甲所示的裝置叫做阿特伍德機,是英國數學家和物理學家阿特伍德(G•Atwood 1746-1807)創制的一種著名力學實驗裝置,用來研究勻變速直線運動的規律.某同學對該裝置加以改進后用來驗證機械能守恒定律,如圖乙所示.

(1)實驗時,該同學進行了如下操作:
①將質量均為M(A的含擋光片、B的含掛鉤)的重物用繩連接后,跨 放在定滑輪上,處于靜止狀態,測量出擋光中心(填“A的上表面”、“A的下表面”或“擋光片中心”)到光電門中心的豎直距離h.
②在B的下端掛上質量為m的物塊C,讓系統(重物A、B以及物塊C)中的物體由靜止開始運動,光電門記錄擋光片擋光的時間為△t.
③測出擋光片的寬度d,則重物A經過光電門時的速度為$\fracp9vv5xb5{△t}$.
(2)如果系統(重物A、B以及物塊C)的機械能守恒,應滿足的關系式為mgh=$\frac{1}{2}$(2M+m)($\fracp9vv5xb5{△t}$)2(已知重力加速度為g)
(3)圖丙中測出光電門的寬度為7.25mm.
(4)驗證實驗結束后,該同學突發奇想:如果系統(重物A、B以及物塊C)的機械能守恒,不斷增大物塊C的質量m,重物B的加速度a也將不斷增大,那么a與m之間有怎樣的定量關系呢?a隨m增大會趨于一個什么值?請你幫該同學解決:
①寫出a與m之間的關系式:a=$\frac{mg}{2M+m}$(還要用到M和g);
②a的值會趨于重力加速度g.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

15.如圖所示電路中,電源電動勢E=6V,內阻r=1Ω.D為直流電動機,其電樞線圈電阻R=2Ω,限流電阻R′=3Ω.當電動機正常工作時,電壓表示數為0.3V.求:
(1)通過電動機的電流大小;
(2)電動機輸入的電功率、轉變為熱量的功率和輸出機械功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

16.用如圖裝置來驗證機械能守恒定律,
(1)實驗時,該同學進行了如下操作:
①將質量均為M(A的含擋光片、B的含掛鉤)的重物用繩連接后,跨放在定滑輪上,處于靜止狀態,測量出擋光片中心(填“A的上表面”、“A的下表面”或“擋光片中心”)到光電門中心的豎直距離H.
②在B的下端掛上質量為m的物塊C,讓系統(重物A、B以及物塊C)中的物體由靜止開始運動,光電門記錄擋光片擋光的時間為△t.
③測出擋光片的寬度,則重物A經過光電門時的速度為$\fracp9vv5xb5{△t}$.
(2)如果系統(重物A、B以及物塊C)的機械能守恒,應滿足的關系式為mgH=$\frac{1}{2}$(2M+m)($\fracp9vv5xb5{△t}$)2(已知重力加速度為g)

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