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假设列车在某段距离中做匀加速直线运动,速度由5m/s增加到10m/s时位移为x.则当速度由10m/s增加到15m/s时,它的位移是( )
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高一上学期物理《》真题及答案
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甲物体从
点由静止开始,先以加速度a
1
做匀加速直线运动,紧接着以加速度大小为a
2
做匀减速直线运动到
点速度减为零.乙物体从A.点由静止开始,先以加速度a
1
做匀加速直线运动,接着做匀速直线运动,经过一段时间后又以加速度大小为a
2
做匀减速直线运动到
点速度减为零.如果甲和乙全过程运动的总时间相等,运动方向相同.乙物体匀速运动时间等于其匀变速运动时间.BC之间距离为20米,则甲物体运动的总位移为( ) A.100米B.80米C.60米
40米
静止的列车在平直轨道上以恒定的功率启动假设阻力恒定在开始的一段时间内
列车作匀加速直线运动;
列车的速度和加速度均不断增加;
列车作匀速运动;
列车的速度增加,加速度减小;
某汽车以恒定加速度做变速直线运动10s内速度从5m/s增加到25m/s如果遇到紧急情况刹车2s内速度
2012年5月汉宜高速铁路客运列车正式开通结束了荆州市没有国铁的历史假设列车在某一路段做匀加速直线运
x
1. 5x
2x
2.5x
一个做直线运动的物体在5s内速度从12m/s增加到18m/s通过的位移是70m则
该物体做的是匀加速直线运动
该物体做的不是匀加速直线运动
5s内的平均速度是14m/s
5s内的平均速度是15m/s
2009年9月28日甬台温高速铁路正式开通浙江铁路进入了高铁时代.假设列车在某段距离中做匀加速直线
x
x
2x
3x
一物体做匀变速直线运动下列说法正确的是
如果做匀加速直线运动,一段过程位移中点的速度大于时间中点的速度,如果是做匀减速直线运动,则时间中点的速度大于位移中点的速度
无论做匀加速还是匀减速直线运动,一段过程时间中点的速度总是小于位移中点的速度
无论做匀加速还是匀减速直线运动,一段过程时间中点的速度总是大于位移中点的速度
无论做匀加速还是匀减速直线运动,一段过程时间中点的速度总是等于位移中点的速度
甲乙两车同时经过某路口同方向做直线运动甲以4m/s的速度2m/s2的加速度做匀加速直线运动乙从此路口
中国投入运营的高速铁路已达到6800多公里.中国已成为世界上高速铁路系统技术最全集成能力最强运营里
x
x
2x
3x
2009年9月28日甬台温高速铁路正式开通浙江铁路进入了高铁时代假设列车在某段距离中做匀加速直线运动
甲物体从
点由静止开始,先以加速度a
1
做匀加速直线运动,紧接着以加速度大小为a
2
做匀减速直线运动到
点速度减为零.乙物体从A.点由静止开始,先以加速度a
1
做匀加速直线运动,接着做匀速直线运动,经过一段时间后又以加速度大小为a
2
做匀减速直线运动到
点速度减为零..如果甲和乙全过程运动的总时间相等,运动方向相同.乙物体匀速运动时间等于其匀变速运动时间.BC之间距离为20米,则甲物体运动的总位移为( ) A.100米B. 80米C. 60米
40米
做匀加速直线运动的物体速度由v增加到2v通过的位移是8m所用的时间为2s则速度由2v增加到4v时所通
动点以常加速度2m/s2做直线运动当速度由5m/s增加到8m/s时则点运动的路程为
7.5m
12m
2.25m
9.75m
静止的列车在平直轨道上以恒定的功率起动在开始运动的一小段时间内列车的运动状态是
列车的速度增大,牵引力减小
列车的速度增大,牵引力不变
做匀加速直线运动
做匀速直线运动
列车在某段距离中做匀加速直线运动速度由5m/s增大到10m/s过程发生的位移为l则当速度由10m/s
l
l
2l
3l
质量为1.5t的汽车在前进中受到的阻力是车重的0.05倍汽车在水平地面上做匀加速直线运动时5s内速度
做匀加速直线运动的物体速度以v增加到2v时经过的位移是x则它的速度从2v增加到4v时所发生的位移是
2009年9月28日甬台温高速铁路正式开通浙江铁路进入了高铁时代假设列车在某段距离中做匀加速直线运动
一质点由静止从A.点出发先作匀加速直线运动加速度大小为a后做匀减速直线运动加速度大小为3a速度为零时
近年来我国通过改造原有铁路线路直线化轨距标准化使列车营运速率达到每小时200公里以上这类高速铁路简称
x
2x
3x
4x
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王维的山居秋暝中写道“明月松间照清泉石上流竹喧归浣女莲动下渔舟”其中“清泉石上流”和“莲动”“下渔舟”的参考系分别可以是 A.水莲花渔船 B.石头渔船岸边 C.石头莲花人 D.水水岸边
霍尔效应是电磁基本现象之一近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展.如图1所示在一矩形半导体薄片的PQ间通入电流I同时外加与薄片垂直的磁场B在MN间出现电压UH这个现象称为霍尔效应UH称为霍尔电压且满足式中d为薄片的厚度k为霍尔系数.某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数. ①若该半导体材料是空穴可视为带正电粒子导电电流与磁场方向如图1所示该同学用电压表测量UH时应将电压表的“+”接线柱与填“M”或“N”端通过导线相连. ②已知薄片厚度d=0.40mm该同学保持磁感应强度B=0.10T不变改变电流I的大小测量相应的UH值记录数据如下表所示. 根据表中数据在图3中画出UH﹣I图线利用图线求出该材料的霍尔系数为×10﹣3V•m•A﹣1•T﹣1保留2位有效数字. ③该同学查阅资料发现使半导体薄片中的电流反向再次测量取两个方向测量的平均值可以减小霍尔系数的测量误差为此该同学设计了如图2所示的测量电路S1S2均为单刀双掷开关虚线框内为半导体薄片未画出.为使电流从Q端流入P端流出应将S1掷向b填“a”或“b”S2掷向c填“c”或“d”. 为了保证测量安全该同学改进了测量电路将一合适的定值电阻串联在电路中.在保持其它连接不变的情况下该定值电阻应串联在相邻器件1和填器件代号之间.
如图所示边长为d的等边三角形区域中有垂直纸面向外的匀强磁场比荷为的电子以速度v沿ab边射入磁场.为使电子从bc边射出磁场磁感应强度B应满足 A.B= B.B= C.B< D.B<
如图所示“马踏飞燕”是汉代艺术家高度智慧丰富想象浪漫主义精神和高超的艺术技巧的结晶是我国古代雕塑艺术的稀世之宝飞奔的骏马之所以能用一只蹄稳稳地踏在飞燕上是因为 A.马跑得快的缘故 B.马蹄大的缘故 C.马的重心在飞燕上 D.马的重心位置和飞燕在一条竖直线上
abc三个α粒子由同一点垂直场强方向进入偏转电场其轨迹如图所示其中b恰好飞出电场下列说法正确的是
关于打点计时器下列说法正确的是 A.纸带上打的点越密说明物体运动得越快 B.电火花计时器使用的是220V交流电源 C.电火花计时器比电磁打点计时器打点频率高 D.实验时应先释放小车后接通打点计时器的电源
将物体竖直向上抛出假设运动过程中空气阻力不变其速度﹣时间图象如图所示则
如图所示是甲乙两质点的v﹣t图象由图可知 A.t=0时刻甲的速度大 B.甲乙两质点都做匀加速直线运动 C.相等时间内乙的速度改变大 D.在5s末以前甲质点速度大
四个相同的灯泡按如图所示连接关于四个灯泡的亮度下列结论中正确的是 A.A灯B灯一样亮C灯次之D灯最暗 B.A灯最亮C灯次之B与D灯最暗且亮度相同 C.A灯最亮B与C灯一样亮D灯最暗 D.A与B灯一样亮C与D灯一样亮但比A与B灯暗些
如图所示在水平方向的匀强电场中用长为L的绝缘细线拴住一质量为m带电量为q的小球线的上端固定.开始时连线带球拉成水平突然松开后小球由静止开始向下摆动当细线转过60°角时的速度恰好为零.问 1AB两点的电势差UAB为多少 2电场强度为多少
某同学用如图甲所示的装置探究求合力的方法.将一木板图中未画出竖直放置与铁架台和轻弹簧所在平面平行.其部分实验操作如下请完成下列相关内容 1如图甲在木板上记下悬挂两个钩码时弹簧末端的位置O 2卸下钩码然后将两细绳套系在弹簧下端用两弹簧测力计将弹簧末端拉到同一位置O记录细绳套AOBO的及两弹簧测力计相应的读数.图乙中B弹簧测力计的读数为N 3该同学在坐标纸上画出两弹簧测力计拉力FAFB的大小和方向如图丙所示请在图丙中作出FAFB的合力F′ 4已知钩码的重力可得弹簧所受的拉力F如图丙所示观察比较F和F′得出结论.
某空间存在着如图所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中AB两个物块叠放在一起置于光滑水平面上物块A带正电物块B不带电且表面绝缘.在t1=0时刻水平恒力F作用在物块B上物块AB由静止开始做加速度相同的运动.在AB一起向左运动的过程中以下说法正确的是
测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U﹣I图象如图所示请回答下列问题 1如图甲所示在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头P应放在滑动变阻器处填“a”或“b” 2现备有以下器材 A.干电池1个B.滑动变阻器0~50Ω C.电压表0~3VD.电压表0~15V E.电流表0~0.6AF.电流表0~3A 其中电流表应选电压表应选.填字母代号 3如图乙是根据实验数据画出的U﹣I图象.由此可知这个干电池的电动势E=V内电阻r=Ω.
关于牛顿第一定律下列说法中正确的是 A.牛顿第一定律说明力是维持物体运动的原因 B.惯性就是物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 C.由牛顿第一定律可知物体所受的合力为零时一定处于静止状态 D.牛顿第一定律反映了物体受到外力时的运动规律
一质点做匀加速直线运动通过第一段5m位移所用的时间为2s紧接着通过下一段10m位移所用时间为1s.则该质点运动的加速度为 A.3m/s2 B.4m/s2 C.5m/s2 D.6m/s2
如图所示固定在水平地面上的倾角为θ的粗糙斜面上有一根水平放在斜面上的导体棒通有垂直纸面向外的电流导体棒保持静止.现在空间中加上竖直向下的匀强磁场导体棒仍静止不动则 A.导体棒受到的合力一定增大 B.导体棒一定受4个力的作用 C.导体棒对斜面的压力一定增大 D.导体棒所受的摩擦力一定增大
如图所示已知路端电压U=18V电容器C1=6μFC2=3μF电阻R1=6ΩR2=3Ω.当开关S断开时AB两点间的电压UAB等于多少当S闭合时电容器C1的电荷量改变了多少
两根由同种材料制成的均匀电阻丝AB串联在电路中A的长度为L直径为dB的长度为2L直径为2d那么通电后AB在相同的时间内产生的热量之比为 A.QAQB=21 B.QAQB=11 C.QAQB=12 D.QAQB=41
如图为某位移式传感器的原理示意图平行金属板AB和介质P构成电容器.则 A.A向上移电容器的电容变大 B.P向左移电容器的电容变大 C.A向上移流过电阻R的电流方向从N到M D.P向左移流过电阻R的电流方向从M到N
如图所示阴极A受热后向右侧空间发射电子电子质量为m电荷量为e电子的初速率有从0到v的各种可能值且各个方向都有.与A极相距l的地方有荧光屏B电子击中荧光屏时便会发光.若在A和B之间的空间里加一个水平向左与荧光屏面垂直的匀强电场电场强度为E求B上受电子轰击后的发光面积.
如图所示质量分别为m1m2的两个物体通过轻弹簧连接在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动m1在光滑地面上m2在空中力F与水平方向的夹角为θ.则m1的加速度大小为 A. B. C. D.
关于安培力和洛伦兹力下列说法中正确的是
如图所示电源的电动势为10V内阻为1ΩR1=3ΩR2=6ΩC=30μF求 1闭合电键S稳定后通过电阻R2的电流. 2再将电键S断开再次稳定后通过电阻R1的电荷量.
如图所示水平传送带两端相距x=8m工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.6工件滑上A端时速度vA=10m/s设工件到达B端时的速度为vB.g取10m/s2 1若传送带静止不动求vB. 2若传送带顺时针转动工件还能到达B端吗若不能说明理由若能则求出到达B端的速度vB. 3若传送带以v=13m/s的速度逆时针匀速转动求vB及工件由A到B所用的时间.
如图所示U﹣I图线上abc各点均表示该电路中有一个确定的工作状态b点α=β则下列说法中正确的是
小明为了探究斜面上物块的运动情况在t=0时刻对物块施加一沿斜面向上的力使物块沿斜面向上运动如图甲所示并用速度传感器探究物块的速度随时间的变化规律得到v﹣t图象如图乙所示. 1由图乙分析物块在第1s末与第4s末的速度大小 2分别求物块在0~2s2~5s以及5~8s时间内的加速度的大小.
某质点沿一直线单向运动质点第2s末速度大小为6m/s第4s末速度大小为10m/s第6s末速度大小为14m/s则下面正确的是
以下说法正确的是 A.国际单位制中电流是一个基本物理量其单位“安培”是基本单位 B.导体中没有电流就说明导体内部的电荷没有移动 C.电流的传导速率就是导体内自由电子的定向移动速率 D.在金属导体内当自由电子定向移动时它们的热运动就消失了
如图P和Q为带电量分别为+q和﹣q的两个等量异种电荷两者相距为LO为PQ连线的中点MN为中垂线上关于O点对称的两个点则 A.MON三点的场强都相等 B.MN两点的场强大小相等方向相同 C.O点的场强为零 D.MON三点的电势大小关系为φM>φN>φO
由中国提供永磁体的阿尔法磁谱仪如图所示它曾由航天飞机携带升空将来安装在阿尔法国际空间站中主要使命之一是探索宇宙中的反物质.所谓的反物质即质量与正粒子相等带电量与正粒子相等但相反例如反质子即为1﹣1H假若使一束质子反质子α粒子和反α粒子组成的射线以相同的速度通过OO′进入匀强磁场B2而形成的4条径迹则 A.13是反粒子径迹 B.24为反粒子径迹 C.12为反粒子径迹 D.4为反α粒子径迹
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