题目内容
14.飞艇在平流层飞行过程中,速度v随时间t变化的图象是( )| A. | B. | C. | D. |
分析 在速度-时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,倾斜的直线表示匀变速直线运动,平行于时间轴的直线表示匀速直线运动.由图象的形状分析.
解答 解:据题:飞艇先做匀加速直线运动,再做匀速运动,最后做匀减速直线运动,根据在速度-时间图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,平行于时间轴的直线表示匀速直线运动,可知B图符合飞机的运动情况.故B正确.
故选:B
点评 本题考查识别和理解速度图象的能力.关键要明确在速度-时间图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,平行于时间轴的直线表示匀速直线运动.
练习册系列答案
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2.
如图所示,磁悬浮地球仪悬浮在底座的正上方保持静止.已知地球仪的质量为m,底座的质量为M,重力加速度为g,则地球仪对底座的作用力大小为( )
| A. | 0 | B. | mg | C. | Mg | D. | (m+M)g |
9.
图示为锥形齿轮的传动示意图,大齿轮带动小齿轮转动,大、小齿轮的角速度大小分别为ω1、ω2,两齿轮边缘处的线速度大小分别为v1、v2,则( )
| A. | ω1<ω2,v1=v2 | B. | ω1>ω2,v1=v2 | C. | ω1=ω2,v1>v2 | D. | ω1=ω2,v1<v2 |
19.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学组装了如图甲所示的装置.
(1)关于平衡摩擦力的操作过程,下列说法中正确的是
A.应将长木板的左端适当垫高
B.应将砝码盘通过细绳与小车相连
C.应将纸带穿过打点计时器并与小车相连
D.应使小车在长木板上保持静止

(2)平衡摩擦力后,保持砝码盘和砝码的总质量不变,改变小车的质量M,进行实验,算出加速度a,记录在如下的表格中.第3次实验的纸带如图乙所示,从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,分别标上0、l、2、3、4…,测得1与 2两点间距离x1=30.0mm,2与3两点间的距离x2=32.5mm,实验中所用交流电源的频率为50Hz,由此算出加速度大小为0.25m/s2.
(3)为了能直观地反映出小车的加速度a与质量M的关系,应作a-$\frac{1}{M}$(选填“a-M”或“a-$\frac{1}{M}$”)图象.
(1)关于平衡摩擦力的操作过程,下列说法中正确的是
A.应将长木板的左端适当垫高
B.应将砝码盘通过细绳与小车相连
C.应将纸带穿过打点计时器并与小车相连
D.应使小车在长木板上保持静止
(2)平衡摩擦力后,保持砝码盘和砝码的总质量不变,改变小车的质量M,进行实验,算出加速度a,记录在如下的表格中.第3次实验的纸带如图乙所示,从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,分别标上0、l、2、3、4…,测得1与 2两点间距离x1=30.0mm,2与3两点间的距离x2=32.5mm,实验中所用交流电源的频率为50Hz,由此算出加速度大小为0.25m/s2.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小车质量M(kg) | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| 加速度a(m/s2) | 0.77 | 0.38 | 0.19 | 0.15 |
6.
如图所示,L1、L2是劲度系数均为100N/m的相同轻质弹簧,它们的自然长度均为10cm.A、B两只钩码均重2N,则静止时两弹簧长度之和为( )
| A. | 24cm | B. | 26cm | C. | 22cm | D. | 21cm |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 用交流电压表测量电压时,指针来回摆动 | |
| B. | 正弦交变电流一周期内电流方向改变两次 | |
| C. | 如果交变电流的最大值是5A,则最小值为-5A | |
| D. | 交变电流的有效值一定比平均值大 |
4.
科学家发现宇宙当中存在许多“黑洞”,“黑洞”的边界可以认为任何物质包括光都不能从其内部射出,目前我们可通过观察“黑洞”周围天体的绕行运动情况来了解“黑洞”.现观察到相距遥远的两“黑洞”P1、P2周围有许多天体绕其运行,各天体运行可视为匀速圆周运动,轨道半径r的立方和对应周期T的平方关系图象如图中的斜线P1、P2,不考虑相对论效应.则( )
| A. | P1与P2的平均密度之比为$\frac{{{T}_{2}}^{2}}{{{T}_{1}}^{2}}$ | |
| B. | P1与P2的平均质量之比为$\frac{{{T}_{2}}^{2}}{{{T}_{1}}^{2}}$ | |
| C. | P1与P2的半径之比为$\frac{{T}_{2}}{{T}_{1}}$ | |
| D. | 轨道半径为r0的各点上对应天体的向心加速度大小相同 |