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8.物體由靜止開始做加速度為1m/s2的勻加速直線運動,4s后加速度大小變?yōu)?.5m/s2,方向與原來方向相反.請做出它在8s內的v-t圖象(要求有必要的計算).

分析 先根據速度時間公式求出4s末和8s末物體的速度,再畫出速度時間圖象.

解答 解:4s末物體的速度為 v1=a1t1=1×4m/s=4m/s
8s末物體的速度為 v2=v1+a2t2=4+(-0.5)×4=2m/s
它在8s內的v-t圖象如圖.

點評 作圖象往往采用描點法,而采集數據首先要根據運動學公式求出各時刻的速度,再畫圖.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,帶正電荷量為q、質量為m的滑塊,沿固定絕緣斜面以速度V勻速下滑,現加一豎直向下的勻強電場,電場強度為E,且qE≤mg,已知下滑距離為s求滑塊下滑的時間?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,用長為L且不可伸長的細繩拴著質量為m的小球在豎直平面內做圓周運動,則下列說法中正確的是(  )
A.小球在圓周最高點時的向心力一定是只由重力提供
B.小球在最高點時繩子的拉力不可能為零
C.若小球剛好能在豎直平面內做圓周運動,則其在最高點的速率為$\sqrt{gL}$
D.小球過最低點時繩子的拉力有可能小于小球重力

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.“探究導體電阻與導體長度、橫截面積、材料的關系”的實驗電路如圖1所示,a、b、c、d是四種不同的金屬絲.現有幾根康銅合金絲和鎳鉻合金絲,其規(guī)格如表所示.
編號材料長度
(m)
橫截
面積
(mm2
A鎳鉻合金0.80.8
B鎳鉻合金0.50.5
C鎳鉻合金0.30.5
D鎳鉻合金0.31.0
E康銅絲0.30.5
F康銅絲0.80.8
(1)電路圖中四種金屬絲應選表中的C和BDE(用編號表示另三個,任意順序填寫).
(2)在相互交流時,有位學生提出用如圖2所示的電路,只要將圖中P端分別和觸點1、2、3、4相接,讀出電流,利用電流跟電阻成反比的關系,也能探究出導體電阻與影響其因素的定量關系,你認為上述方法是否正確否(填是否),如正確請說出理由;若不正確,請說出原因因為P端分別和觸點1、2、3、4相接時,電阻兩端的電壓不一定相同,只有電壓有電壓不變時,利用電流跟電阻成反比的關系,才能探究出導體的電阻與影響其的定量關系.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.關于自由落體運動,下列說法正確的是( 。
A.質量大的物體自由下落時的加速度大
B.雨滴下落的過程是自由落體運動
C.在自由落體運動過程中,不同質量的物體運動規(guī)律相同
D.從水平飛行著的飛機上釋放的物體將做自由落體運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.為提高運動員百米賽跑的成績,教練員分析了運動員跑百米全程的錄相帶,測得:運動員在前7s跑了61m,7s末到7.1s末跑了0.92m,跑到終點共用10.8s,則下列說法正確的是( 。
A.運動員在百米全過程的平均速度是9.26 m/s
B.運動員在前7 s的平均速度是7.81 m/s
C.運動員在7s末的瞬時速度一定是9.20 m/s
D.運動員在終點的瞬時速度是18.52 m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.關于簡諧運動,下列說法中錯誤的是( 。
A.質點從平衡位置起第一次到最大位移所需時間為$\frac{T}{4}$(T是周期)
B.質點走過一個振幅那么長的路程用的時間總是$\frac{T}{4}$
C.質點在$\frac{T}{4}$時間內走過的路程恒等于一個振幅的長度
D.質點在$\frac{T}{4}$時間內走過的路程可以大于、等于、小于一個振幅的長度

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖是一輛在平直的公路上行駛的汽車的s-t圖象,試根據圖象完成以下填空:
(a)15min時的速度為60km/h,25min時的速度為0,45min時的速度為90km/h
(b)前50min內的平均速度為60km/h
(c)20min至30min這10min內的速度為0,位移為0.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.“探月熱”方興未艾,我國研制的月球衛(wèi)星“嫦娥二號”已發(fā)射升空,已知月球質量為M,半徑為R.引力常量為G,以下說法正確的是(  )
A.在月球上以初速度v0豎直上拋一個物體,物體上升的最大高度為$\frac{2{R}^{2}{v}_{0}^{2}}{GM}$
B.在月球上以初速度v0豎直上拋一個物體,物體落回到拋出點所用時間為$\frac{2{R}^{2}{v}_{0}}{GM}$
C.在月球上發(fā)射一顆繞它沿圓形軌道運行的衛(wèi)星的最大運行速度為$\sqrt{\frac{R}{GM}}$
D.在月球上發(fā)射一顆繞它沿圓形軌道運行的衛(wèi)星的最大周期為2π$\sqrt{\frac{R}{GM}}$

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