10.一質(zhì)點從靜止開始沿同一直線運動,其加速度a隨時間t的變化如圖所示,則質(zhì)點在( 。
A.第2s末速度改變方向B.第2s末位移改變方向
C.第4s末回到原出發(fā)點D.第4s末運動速度為零

分析 根據(jù)加速度方向與速度方向的關(guān)系,判斷物體的運動情況,兩者方向相同時,物體做加速運動,相反,做減速運動.

解答 解:A、在0~2s內(nèi),加速度方向與速度方向相同,物體做加速運動,在2~3s內(nèi),加速度反向逐漸增大,物體沿原方向做加速度增大的減速運動,其運動方向仍與原來相同,故A錯誤.
B、在前2s內(nèi)加速度方向與速度方向相同,故一直加速運動,2s末位移不可能反向,故B錯誤;
C、根據(jù)加速度的對稱性可知,在前4s內(nèi)先加速后減速,到達4s末時速度減到零,離出發(fā)點最遠,故C錯誤,D正確
故選:D

點評 本題根據(jù)物體的加速度情況定性分析物體的運動,也可作出物體的v-t圖象進行分析.特別要注意的是2s末物體的運動方向不是回頭

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.真空中,兩個分別帶有電荷量-Q和+3Q的相同金屬小球(均可視為點電荷),固定在相距為r的兩處,它們間庫侖力的大小為F.兩小球相互接觸后將其固定距離變?yōu)?\frac{r}{2}$,則兩球間庫侖力的大小為( 。
A.$\frac{1}{12}$FB.$\frac{4}{3}$FC.$\frac{3}{4}$FD.12F

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

1.在研究點電荷作用力與距離、電荷量關(guān)系的演示實驗中,利用控制變量法的方法來改變點電荷的電荷量.演示裝置如圖所示,如果F=k$\frac{{Q}_{A}{Q}_{B}}{{r}^{2}}$=mgtanα=mg•$\frac{O′B}{O′O}$,則A、O′、B的連線必須在一條直線.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.做單向直線運動的物體,第1s內(nèi)的位移是2m,前2s內(nèi)的位移是4m,前3s內(nèi)位移是6m,則此物體( 。
A.一定做勻速直線運動B.一定做勻加速直線運動
C.第2s內(nèi)位移為2mD.此物體的平均速度一定是2m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.如圖所示,一小孩站在水平放置的半徑為0.5m的圓柱體軸線的正上方,從與頭頂水平的P點將一個小球以水平速度v0=0.5m/s垂直圓柱體的軸線拋出,小球飛行一段時間后恰好從Q點沿切線飛過,測得O、Q連線與豎直方向的夾角為θ=37°,那么該小孩的高度是( 。
A.1.0mB.1.2mC.1.4mD.1.7m

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.如圖為“驗證力的平行四邊形定則”實驗,三個細線套L1、L2、L3一端共系于一個結(jié)點,另一端分別系干輕質(zhì)彈簧測力計A、B和重物M上,A懸掛于固定點P.手持B拉動細線,使結(jié)點靜止于O點.
(1)某次實驗中A的指針位置如閣所示,其讀數(shù)為2.00N;
(2)實驗時要讀出A、B的示數(shù),還要在貼于豎直木板的白紙上記錄點O的位置,L1的方向、L2的方向和L3的方向;
(3)下列實驗要求中必要的是AB(填選項的字母代號)
A.彈簧測力計需要在實驗前進行校零
B.需要測量重物M的重力
C.多次實驗時彈簧測力計B始終保持水平
D.多次實驗吋結(jié)點必須在同一點.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,兩根相距為l的平行直導軌abdc,bd間連有一固定電阻R,導軌電阻可忽略不計.MN為放在ab和dc上的一導體桿,與ab垂直,其電阻也為R.整個裝置處于勻強磁場中,磁感應強度的大小為B,磁場方向垂直于導軌所在平面(指向圖中紙面內(nèi)).現(xiàn)對MN施力使它沿導軌方向以速度v做勻速運動.令U表示MN兩端電壓的大小,則( 。
A.U=$\frac{1}{2}$vBl,流過固定電阻R的感應電流由b到d
B.U=$\frac{1}{2}$vBl,流過固定電阻R的感應電流由d到b
C.U=vBl,流過固定電阻R的感應電流由b到d
D.U=vBl,流過固定電阻R的感應電流由d到b

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.下列關(guān)于“運動的描述”中,說法正確的是(  )
A.質(zhì)點就是質(zhì)量很小的點
B.湖州市某高中規(guī)定學生7點10分前到校,其中“7點10分”指的是時間間隔
C.參考系不一定選擇地面
D.加速度是正的,物體就做加速運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.據(jù)媒體報道,中國雙發(fā)中型隱形戰(zhàn)斗機殲-31首飛成功.假設(shè)該戰(zhàn)機起飛前從靜止開始做勻加速直線運動,達到起飛速度v所需時間為t,則起飛前的運動距離為( 。
A.4vtB.2vtC.$\frac{vt}{2}$D.vt

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