题目内容
11.| A. | 甲物体做加速运动 | B. | 甲、乙两物体运动方向相反 | ||
| C. | 甲的平均速度比乙的平均速度大 | D. | 甲、乙两物体的平均速度大小相等 |
分析 位移时间图象的斜率等于物体的速度,由数学知识分析速度的变化,判断物体的运动性质.物体的位移大小等于纵坐标的变化量.平均速度等于位移与时间之比.结合这些知识分析.
解答 解:AB、位移时间图象的斜率等于物体的速度,则知,在0~t1的时间内,甲沿正方向做减速运动,乙沿负方向做加速运动,两者的运动方向相反.故A错误,B正确.
CD、物体的位移大小等于纵坐标的变化量,根据图象可知甲、乙两物体的位移大小相等,时间相等,所以平均速度大小相等,故C错误,D正确.
故选:BD
点评 对于位移时间图象,抓住图象的斜率等于速度、坐标的变化量等于位移大小是关键.
练习册系列答案
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1.
如图所示,一质量为m、电荷量为q的微粒,在竖直向的匀强电场、垂直指向纸内的匀强磁场以及重力的共同作用下做匀速圆周运动.下列说法中正确的是( )
| A. | 该微粒带负电,电荷量q=$\frac{mg}{E-vB}$ | |
| B. | 粒子在运动过程中其电势能和动能均保持不变 | |
| C. | 若在粒子运动过程中突然撤去磁场.则粒子将做匀速度直线运动 | |
| D. | 若该微粒在运动中突然分成比荷相同的两个粒子.分裂后只要速度不为零且速度方向仍与磁场方向垂直,则它们能做半径不变的匀速圆周运动 |
2.
如图所示,小球从竖直砖墙某位置静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d.根据图中的信息(不计空气阻力)( )
| A. | 下落过程中的加速度大小为$\frac{d}{2{T}^{2}}$ | |
| B. | 经过位置3时的瞬时速度大小为$\frac{7}{2}gT$ | |
| C. | 经过位置4时的瞬时速度大小为$\frac{9d}{2T}$ | |
| D. | 从位置1到4过程中的平均速度大小为$\frac{9d}{4T}$ |
19.如图所示,将电灯与电容器串联接入交变电流的电路中,则( )

| A. | 自由电荷通过了电容器两板间的绝缘电介质,灯泡发光 | |
| B. | 自由电荷没有通过电容器两板间的绝缘电介质,所以电路中没有电流,灯泡不发光 | |
| C. | 接入交变电源使电容器两极板间的绝缘电介质变成了导体,灯泡发光 | |
| D. | 电容器交替进行充放电,电路中就有电流,表现为交变电流“通过”了电容器,灯泡发光 |
6.在研究下列物体的运动时,哪个物体可以看成质点( )
| A. | 研究乒乓球的旋转 | B. | 研究运动员的跳水动作 | ||
| C. | 研究卫星绕地球运行的周期 | D. | 研究车轮的转动 |
3.将电动势为3.0V的电源接入电路中,测得电源两极间的电压为2.4V.若电路中有6C的电荷通过电源,下列说法正确的是( )
| A. | 电源非静电力所做的功为18J | |
| B. | 有14.4J其它形式的能转化为电能 | |
| C. | 电源的内电阻消耗了3.6J的电能 | |
| D. | 电子在电路中定向移动的速度等于光在真空中传播的速度 |
20.某导体中的电流随其两端电压的变化,如图所示,则下列说法中正确的是( )

| A. | 加5V电压时,导体的电阻约是0.2Ω | |
| B. | 加11V电压时,导体的电阻约是1.4Ω | |
| C. | 由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断增大 | |
| D. | 该电阻是一个非纯电阻 |
1.
如图所示,在竖直平面内固定一个细圆管弯成的圆形轨道,圆管内壁光滑,半径为R=0.1m.一质量m=0.1kg的小球从轨道的最低点A,以初速度v0向右运动,球的尺寸略小于圆管直径.取g=10m/s2,小球运动对轨道形状无影响,则下列说法中错误的是( )
| A. | 要使小球做完整的圆周运动,初速度v0至少为2m/s | |
| B. | 要使小球始终紧贴圆管外侧做完整的圆周运动,初速度v0至少为$\sqrt{5}$m/s | |
| C. | 若圆形轨道的上半圆内壁粗糙、下半圆内壁光滑且v0=3m/s,经过足够长的时间后,小球在A点的速度为$\sqrt{3}$m/s | |
| D. | 若圆形轨道的上半圆内壁粗糙、下半圆内壁光滑且v0=3m/s,经过足够长的时间后,小球减少的机械能为0.35J |