A. | 2s末物體返回出發(fā)點(diǎn) | |
B. | 4s末物體運(yùn)動(dòng)方向改變 | |
C. | 3s末與5s末的速度大小相等,方向相反 | |
D. | 8s末物體返回出發(fā)點(diǎn) |
分析 速度-時(shí)間圖象直接反映了物體的速度隨時(shí)間的變化,速度的正負(fù)表示速度的方向,圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積表示位移,時(shí)間軸上方位移為正,時(shí)間軸下方位移為負(fù).由此分析即可.
解答 解:A、在速度-時(shí)間圖象中,圖象與坐標(biāo)軸圍成面積代表位移,時(shí)間軸上方位移為正,時(shí)間軸下方位移為負(fù),所以2s末物體位移為正值,物體沒有回到出發(fā)點(diǎn),故A錯(cuò)誤.
B、在4s末前后物體的速度均為負(fù)值,即運(yùn)動(dòng)方向一直為負(fù)方向,運(yùn)動(dòng)方向未改變,故B錯(cuò)誤.
C、由圖象的對(duì)稱性可以看出3s末與5s末的速度大小相等,方向相同,均為負(fù)方向,故C錯(cuò)誤.
D、由于在速度-時(shí)間圖象中,圖象與坐標(biāo)軸圍成面積代表位移,時(shí)間軸上方位移為正,時(shí)間軸下方位移為負(fù),所以前8s總位移為零,8s末物體返回出發(fā)點(diǎn).故D正確.
故選:D
點(diǎn)評(píng) 本題是為速度--時(shí)間圖象的應(yīng)用,要明確斜率的含義,知道在速度--時(shí)間圖象中圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積的含義,要注意上下面積之和為零時(shí),位移等于零.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 可變電阻R被調(diào)到較小的阻值 | |
B. | 電阻R2兩端的電壓減小,減小量等于△U | |
C. | 通過R2的電流減小,減小量小于$\frac{△U}{{R}_{2}}$ | |
D. | 通過R2的電流減小,減小量等于$\frac{△U}{{R}_{1}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運(yùn)動(dòng)是由液體分子從各個(gè)方向?qū)腋∥⒘W矒糇饔玫牟黄胶庖鸬?/td> | |
B. | 微粒做布朗運(yùn)動(dòng),充分說明了微粒內(nèi)部分子是不停地做無規(guī)則運(yùn)動(dòng)的 | |
C. | 布朗運(yùn)動(dòng)是無規(guī)則的,因此它說明了液體分子的運(yùn)動(dòng)是無規(guī)則的 | |
D. | 布朗運(yùn)動(dòng)的無規(guī)則性,是由于外界條件無規(guī)律的不斷變化而引起的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小環(huán)剛釋放時(shí)輕繩中的張力一定大于2mg | |
B. | 小環(huán)到達(dá)B處時(shí),重物上升的高度為$\sqrt{2}$d | |
C. | 小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
D. | 小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比等于$\sqrt{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 選取計(jì)數(shù)點(diǎn),把每打五個(gè)點(diǎn)的時(shí)間間隔當(dāng)作時(shí)間單位 | |
B. | 使小車運(yùn)動(dòng)的加速度小些 | |
C. | 舍去紙帶上密集的點(diǎn),只利用點(diǎn)跡清晰、點(diǎn)間間隔適當(dāng)?shù)哪且徊糠诌M(jìn)行測(cè)量、計(jì)算 | |
D. | 用實(shí)驗(yàn)桌代替各處平整程度、光滑程度相同的長(zhǎng)木板做實(shí)驗(yàn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星“G1”和“G3”的加速度大小相等且為$\frac{R}{r}$g | |
B. | 如果調(diào)動(dòng)“高分一號(hào)”衛(wèi)星快速到達(dá)B位置的下方,必須對(duì)其加速 | |
C. | 衛(wèi)星“G1”由位置A運(yùn)動(dòng)到位置B所需的時(shí)間為$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
D. | 若“高分一號(hào)”所在高度處有稀薄氣體,則運(yùn)行一段時(shí)間后,機(jī)械能會(huì)增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)的加速度為$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
B. | 地球第一宇宙速度為$\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度為$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{R{T}^{2}}$ | |
D. | 地球的平均密度為$\frac{3π(R+h)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$ |
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