3.关于图象,以下说法正确的是( )
| A. | 匀速直线运动的速度-时间图线是一条与时间轴平行的直线 | |
| B. | 匀速直线运动的位移-时间图线是一条与时间轴平行的直线 | |
| C. | 匀变速直线运动的速度-时间图线是一条与时间轴平行的直线 | |
| D. | 非匀变速直线运动的速度-时间图线是一条倾斜的直线 |
1.在做“研究匀变速直线运动”的实验中:如图1所示是某同学由打点计时器得到的一条清晰纸带,纸带上两个相邻计数点间还有四个点没有画出,打点计时器打点的时间间隔T=0.02s,其中s1=7.05cm、s2=7.68cm、s3=8.33cm、s4=8.95cm、s5=9.61cm、s6=10.26cm.

①表列出了打点计时器打下B、C、F时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下D、E两点时小车的瞬时速度.
②以A点为计时起点,在图2中画出小车的速度-时间关系图线.(在答案卷作画)
③根据你画出的小车的v-t关系图线计算出的小车的加速度a=0.64m/s2.(保留二位有效数字).
①表列出了打点计时器打下B、C、F时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下D、E两点时小车的瞬时速度.
| 位置 | B | C | D | E | F |
| 速度(m•s-1) | 0.737 | 0.801 | 0.994 |
③根据你画出的小车的v-t关系图线计算出的小车的加速度a=0.64m/s2.(保留二位有效数字).
19.甲、乙两物体在同一直线上运动的v-t图象如图所示,在t1时刻( )

| A. | 甲、乙的运动方向相同 | B. | 甲的速度比乙的小 | ||
| C. | 甲、乙的加速度相同 | D. | 甲一定在乙前面 |
18.
如图是悬绳对称且长度可调的自制降落伞.用该伞挂上重为G的物体进行两次落体实验,悬绳的长度l1<l2,匀速下降时每根悬绳的拉力大小分别为F1、F2,则( )
| A. | F1>F2 | B. | F1<F2 | ||
| C. | 两次实验中,所有悬绳的合力相等 | D. | F1=F2<G |
17.
如图是蹦床运动员落在弹簧床面的示意图,在弹簧弹力的作用下,可视为质点的运动员在下落到最低点前,有一段竖直向下做减速运动的缓冲过程,忽略空气阻力,在此过程中( )
| A. | 运动员处于超重状态 | |
| B. | 运动员对弹簧的压力总等于运动员的重力 | |
| C. | 运动员对弹簧床有压力是因为弹簧床发生了弹性形变 | |
| D. | 运动员对弹簧床的压力大于弹簧床对运动员的支持力 |
16.
物体在水平推力F的作用下沿着平直的公路匀速直线前进,速度v0=20m/s,物体与水平面的动摩擦因数为0.2,如图所示.在撤去推力F的t=20s后,物体的位移是( )
| A. | 0m | B. | 36m | C. | 40m | D. | 100m |
15.
如图所示,一光滑斜面固定在地面上,重力为G的物体在一沿着斜面向上的推力F的作用下处于静止状态.若斜面的倾角为θ,则( )
| A. | F=Gcosθ | B. | F=Gsinθ | ||
| C. | 物体对斜面的压力FN=Gsinθ | D. | 物体对斜面的压力FN=$\frac{G}{cosθ}$ |
14.在足够大的匀强电场中,以某一速度释放一个电子,电子仅受电场力的作用,在电场中留下一条曲线轨迹,比较电子轨迹上各点的电势高低,从出发点开始可能是( )
0 140735 140743 140749 140753 140759 140761 140765 140771 140773 140779 140785 140789 140791 140795 140801 140803 140809 140813 140815 140819 140821 140825 140827 140829 140830 140831 140833 140834 140835 140837 140839 140843 140845 140849 140851 140855 140861 140863 140869 140873 140875 140879 140885 140891 140893 140899 140903 140905 140911 140915 140921 140929 176998
| A. | 一直升高 | B. | 一直降低 | C. | 先升高后降低 | D. | 先降低后升高 |