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14.如圖是某物體做直線運動的v-t圖象,由圖象可得到的正確結果是(  )
A.t=1s時物體的加速度大小為1.0m/s2
B.第3s內物體的位移為3.0 m
C.t=5 s時物體的加速度大小為0.75m/s2
D.物體在加速過程的加速度比減速過程的加速度大

分析 速度時間圖線的斜率表示物體的加速度大小,圖線與時間軸所圍成的面積表示物體的位移.由此分析即可.

解答 解:A、在0~2s內物體做勻加速直線運動,加速度不變,則t=1s時物體的加速度大小 a=$\frac{v}{t}$=$\frac{3}{2}$=1.5m/s2.故A錯誤.
B、物體在第3s內的位移為 x=vt=3×1m=3m,故B正確.
C、在3~7s內物體做勻減速直線運動,加速度不變,則t=5 s時物體的加速度大小為 a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{3}{7-3}$=0.75m/s2.故C正確.
D、根據速度時間圖線的斜率表示物體的加速度大小,斜率的絕對值越大加速度越大,則知,物體在加速過程的加速度比減速過程的加速度大,故D正確.
故選:BCD

點評 解決本題的關鍵能夠從速度時間圖線中獲取信息,知道速度圖線的斜率表示加速度,圖線與時間軸所圍成的面積表示位移.

練習冊系列答案
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4.在地球上空有許多繞地球做勻速圓周運動的衛星,下面說法中正確的是(  )
A.這些衛星的發射速度至少11.2km/s
B.離地越高的衛星,周期越大
C.同一軌道上的衛星,質量一定相同
D.如果科技進步,我們可以發射一顆靜止在杭州正上空的同步衛星,來為G20峰會提供安保服務

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5.在傾角為θ的光滑斜面上有兩個用輕彈簧連接的物塊A和B,它們的質量分別為3m和2m,彈簧的勁度系數為k,C為一固定擋板,系統處于靜止狀態.現用一沿斜面方向的恒力拉物塊A使之沿斜面向上運動,當B剛離開C時,A的速度為v,加速度方向沿斜面向上、大小為a,則(  )
A.從靜止到B剛離開C的過程中,A發生的位移為$\frac{5mgsinθ}{k}$
B.從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功為$-\frac{{5{m^2}{g^2}{{sin}^2}θ}}{k}$
C.B剛離開C時,恒力對A做功的功率為(5mgsinθ+2ma)v
D.當A的速度達到最大時,B的加速度大小為$\frac{3}{2}a$

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2.回旋加速器核心部分是兩個D形金屬扁盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接.以便在盒間的窄縫中形成勻強電場,使粒子每次穿過狹縫都得到加速.兩盒放在磁惑應強度為B的勻強磁場中.磁場方向垂直于盒底面.粒子源置于盒的圓心附近,若粒子源射出的粒子帶電荷量為q,質量為m,粒子最大回旋半徑為Rn,其運動軌跡如圖所示.問.
(1)D形盒內有無電場?
(2)粒子在盒內做何種運動?
(3)所加交流電壓頻率應是多大.粒子運動的角速度為多大?
(4)粒子離開加速器時速度為多大?最大動能為多少?
(5)設兩D形盒間電場的電勢差為U,盒間距離為d,其間電場均勻,求把靜止粒子加速到上述能量所需時間.

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9.足球以10m/s的水平速度正對著墻壁撞擊后,以9.0m/s的速度被反向彈回,球與墻壁的接觸時間是0.10s,則:
(1)在與墻壁接觸的這段時間內足球的加速度是多大?方向如何?
(2)若足球被反彈后做加速度大小為1.5m/s2的勻減速直線運動,求:反彈后8s時球離墻壁的距離.

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19.如圖所示,在氣墊導軌上安裝有兩個光電門A、B,A、B間距離為L=30cm.為了測量滑塊的加速度,在滑塊上安裝了一寬度為d=1cm的遮光條.現讓滑塊以某一加速度通過光電門A、B.現記錄了遮光條通過兩光電門A、B的時間分別為0.010s、0.005s,滑塊從光電門A到B的時間為0.200s.則下列說法正確的是(  )
A.滑塊經過A的速度為1 cm/sB.滑塊經過B的速度為2 cm/s
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6.如圖為某次測量電源的電動勢和內阻所作的圖象,有關這個圖象的說法正確的是(  )
A.縱軸截距表示待測電源的電動勢,即E=1.5 V
B.橫軸截距表示短路電流,即I=0.6 A
C.根據r=$\frac{E}{{I}_{短}}$,計算出待測電源內阻為5Ω
D.根據r=$\frac{△U}{△I}$,計算出待測電源內阻為1Ω

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3.如圖所示,一個帶電粒子(重力不計)在勻強磁場中按圖中軌跡運動,中央是一塊薄金屬板,粒子在穿過金屬板時有動能損失.則(  )
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4.真空中兩個相同的金屬小球A和B,帶電荷量分別為QA=2×10-8 C和QB=4×10-8 C,相互作用力為F.若將兩球接觸后再放回原處,則它們之間的作用力將變為$\frac{9}{8}$F.

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