一物體做加速度為的勻變速直線運動,經(jīng)過t時間,其速度由
變?yōu)関,下列關(guān)于
時間內(nèi)所發(fā)生的位移X的表達式中錯誤的是( )
A. B.
C. D.
科目:高中物理 來源:2015-2016學年河北衡水冀州中學高一上期月考物理卷(解析版)B卷 題型:計算題
某個質(zhì)量為m的物體在從靜止開始下落的過程中,除了重力之外還受到水平方向的大小、方向都不變的力F=mg的作用。
(1)這個物體在沿什么樣的軌跡運動?求它在時刻t的速度大小。
(2)建立適當?shù)淖鴺讼�,寫出這個坐標系中代表物體運動軌跡的x、y之間的關(guān)系式。
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科目:高中物理 來源:2016屆河南三門峽陜州中學高三上期一練前第二次強化訓練考試物理卷(解析版) 題型:選擇題
勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧,一端系在豎直放置、半徑為R的光滑圓環(huán)頂點P,另一端連接一套在圓環(huán)上且質(zhì)量為m的小球.開始時小球位于A點,此時彈簧處于原長且與豎直方向的夾角為45°,之后小球由靜止沿圓環(huán)下滑,小球運動的最低點B時的速率為v,此時小球與圓環(huán)之間的壓力恰好為零,已知重力加速度為g.下列分析正確的是( )
A.輕質(zhì)彈簧的原長為R
B.小球過B點時,所受的合力為
C.小球從A到B的過程中,重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能
D.小球運動到B點時,彈簧的彈性勢能為mgR-mv2
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科目:高中物理 來源:2015-2016學年湖北宜昌部分示范高中高一期末聯(lián)考物理卷(解析版) 題型:選擇題
質(zhì)點做直線運動的v-t圖象如圖所示,規(guī)定向右為正方向,則該質(zhì)點在前8s內(nèi)平均速度的大小和方向分別為:
A.t=3 s時質(zhì)點的加速度大小為1.0 m/s2
B.t=6 s時質(zhì)點的加速度大小為1.5m/s2
C.質(zhì)點在加速過程的位移比減速過程的位移大
D.質(zhì)點在8s內(nèi)的位移=8m
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科目:高中物理 來源:2015-2016學年內(nèi)蒙古赤峰二中高一上學期期末考試物理卷(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,A.B兩物塊的質(zhì)量分別為2m和m,靜止疊放在水平地面上,A.B間的動摩擦因數(shù)為μ,B與地面間的動摩擦因數(shù)為,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g,現(xiàn)對A施加一水平拉力F,則
A.當時,A.B都相對地面靜止
B.當時,A的加速度為
C.當時,A相對B滑動,
D.隨著F的增大,B的加速度可能超過
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科目:高中物理 來源:2015-2016學年吉林松原油田高中高一上期期末考試物理卷(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,小球A拴在細繩的下端,并與光滑的斜面接觸且處于靜止狀態(tài),圖中細繩傾斜,圖中小球所受的力是( )
A. 重力和繩的拉力
B. 重力、繩的拉力和斜面對球的彈力
C. 重力、斜面對球的彈力
D. 以上說法都不對
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科目:高中物理 來源:2015-2016學年湖南株洲二中高一上期期末考試物理卷(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,豎直圓環(huán)中有多條起始于A點的光滑軌道,其中AB通過環(huán)心O并保持豎直。AC,AD與豎直方向的夾角分別為30°和60°一質(zhì)點分別自A點沿各條軌道下滑,初速度均為零。那么,質(zhì)點沿各軌道下滑的時間相比較( )
A.沿著AB下滑,時間最短 B.沿著AD下滑,時間最短
C.沿著AC下滑,時間最短 D.三條軌道下滑時間都一樣
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科目:高中物理 來源:2016屆吉林吉林大學附屬中學高三上期摸底考試物理卷(解析版) 題型:填空題
某同學將力傳感器固定在小車上,然后把繩的一端固定在傳感器的掛鉤上,用來測量繩對小車的拉力,探究在小車及傳感器總質(zhì)量不變時加速度跟它們所受拉力的關(guān)系,根據(jù)所測數(shù)據(jù)在坐標系中作出了如圖所示的a-F圖象。
(1)圖象不過坐標原點的原因是__________________________;
(2)本實驗中是否仍需要細沙和桶的總質(zhì)量遠小于小車和傳感器的總質(zhì)量________(填 “是”或“否”);
(3)由圖象求出小車和傳感器的總質(zhì)量為________kg。
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科目:高中物理 來源:2015-2016學年黑龍江實驗中學高一上期期末考試物理卷(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,細線的一端系一質(zhì)量為m的小球,另一端固定在傾角為θ的光滑斜面體頂端,細線與斜面平行.在斜面體以加速度a水平向右做勻加速直線運動的過程中,小球始終靜止在斜面上,小球受到細線的拉力T和斜面的支持力為FN分別為(重力加速度為g)( )
A.T=m(gsinθ+acosθ) FN=m(gcosθ-asinθ)
B.T=m(gsinθ+acosθ) FN=m(gsinθ-acosθ)
C.T=m(acosθ-gsinθ) FN=m(gcosθ+asinθ)
D.T=m(asinθ-gcosθ) FN=m(gsinθ+acosθ)
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