题目内容
5.| A. | 第1s内与第2s内物体的速度方向相反 | |
| B. | 第1s内与第2s内物体的加速度方向相反 | |
| C. | 第2s末物体的加速度为零 | |
| D. | 笫3s内物体的速度方向和加速度方向相同 |
分析 在速度时间图象中,速度的符号表示速度的方向,时间轴上方速度是正值,时间轴下方速度是负值;倾斜的直线表示匀变速直线运动,图线的斜率表示加速度.物体做匀减速运动时加速度方向与速度方向相反.
解答 解:A、第1s内与第2s内物体的速度均为正,说明速度方向相同,故A错误.
B、根据斜率等于加速度,则知第1s内与第2s内物体的加速度方向相反,故B正确.
C、由斜率表示加速度,可知第2s末物体的加速度不为零,故C错误.
D、笫3s内物体做匀减速直线运动,速度方向和加速度方向相反,故D错误.
故选:B
点评 本题关键是根据速度时间图象得到物体的运动规律,要抓住速度图象的斜率等于质点的加速度,来分析图象的物理意义.
练习册系列答案
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13.
如图所示,大人很轻松就能将小孩拉过来,如果用两个力传感器与计算机相连,就很容易地显示两个拉力随时间变化的图象,由图象可以得出的正确结论是( )
| A. | 作用力与反作用力的大小总是相等 | |
| B. | 作用力与反作用力的大小不相等 | |
| C. | 作用力与反作用力的作用时间不相等 | |
| D. | 作用力与反作用力的方向相同 |
20.下列对经典力学的说法中,不正确的是( )
| A. | 牛顿建立了完整的经典力学系体系 | |
| B. | 用经典力学能够解释行星的运动规律 | |
| C. | 用经典力学能解释微观高速粒子的某些现象 | |
| D. | 相对论、量子论完全否定了经典力学 |
17.某学习小组通过实验来研究电器元件中(用符号“□”表示)的伏安特性曲线,它们在实验中测得电器元件Z两端的电压与通过它的电流的数据如下表:
现备有下列器材:
A.输出电压恒为6V的电源;
B.量程为0~3A,内阻可忽略的电流表;
C.量程为0~0.3A,内阻可忽略的电流表;
D.量程为0~3V,内阻很大的电压表;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为3A的滑动变阻器;
F.电键和导线若干.
(1)这个学习小组在实验中电流表应选C(填器材前面的字母)
(2)请在图甲的方框内画出实验电路图;
(3)利用表格中数据在图甲所示坐标中绘出电器元件Z的伏安特性曲线:分析曲线可知该电器元件Z的电阻随电压U增大而增大(填“增大”、“减小”或“不变”);
(4)若把电器元件Z接入如图乙所示的电路中,电流表的读数为0.100A,已知A丶B两端电压恒为2V,则定值电阻为R0阻值为15Ω(结果保留两位有效数字)
| U/V | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| I/A | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
A.输出电压恒为6V的电源;
B.量程为0~3A,内阻可忽略的电流表;
C.量程为0~0.3A,内阻可忽略的电流表;
D.量程为0~3V,内阻很大的电压表;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为3A的滑动变阻器;
F.电键和导线若干.
(1)这个学习小组在实验中电流表应选C(填器材前面的字母)
(2)请在图甲的方框内画出实验电路图;
(3)利用表格中数据在图甲所示坐标中绘出电器元件Z的伏安特性曲线:分析曲线可知该电器元件Z的电阻随电压U增大而增大(填“增大”、“减小”或“不变”);
(4)若把电器元件Z接入如图乙所示的电路中,电流表的读数为0.100A,已知A丶B两端电压恒为2V,则定值电阻为R0阻值为15Ω(结果保留两位有效数字)
14.
一物块在水平面上由静止开始运动.物体运动的速度v随时间t变化的关系如图所示.由图象可知( )
| A. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的加速度方向相同 | |
| B. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的速度方向相同 | |
| C. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的平均速度相同 | |
| D. | 在4s~6s内,物体距离出发点越来越近 |
7.现用一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是 ( )
| A. | 光电效应说明光具有粒子性 | |
| B. | 入射光的频率变高,饱和光电流变大 | |
| C. | 不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 | |
| D. | 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 | |
| E. | 遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关 |