1.如圖所示的位移圖象和速度圖象中.給出四條曲線1.2.3.4代表四個不同物體的運動情況.關(guān)于它們的物理意義.下列描述正確的是( ) A.圖線1表示物體做曲線運動 B.s―t圖象中t1時刻υ1>υ2 C.v―t圖象中0至t3時間內(nèi)3和4的平均速度大小相等 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示的位移(s)—時間(t)圖象和速度(v)—時間(t)圖象中給出四條圖線,甲、乙、丙、丁代表四輛車由同一地點向同一方向運動的情況,則下列說法正確的是

A.甲車做勻加速直線運動,乙車做曲線運動
B.0~t1時間內(nèi),甲車通過的位移小于乙車通過的位移
C.0~t2時間內(nèi),丙、丁兩車在t2時刻相距最遠
D.t2時刻之后,丙就在丁的前方了

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如圖所示的位移(s)—時間(t)圖象和速度(v)—時間(t)圖象中,給出四條曲線1、2、3、4代表四個不同物體的運動情況,關(guān)于它們的物理意義,下列描述正確的是(     )

A、圖線1表示物體做曲線運動

B、s—t圖象中t=0時刻v1>v2

C、v—t圖象中0至t3時間內(nèi)3和4的平均速度大小相等

D、兩圖象中,圖中所運動2所表示全過程運動位移大小不等于路程,而4位移大小等于路程。

 

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如圖所示的位移(s)—時間(t)圖象和速度(v)—時間(t)圖象中給出四條圖線,甲、乙、丙、丁代表四輛車由同一地點向同一方向運動的情況,則下列說法正確的是

A.甲車做勻加速直線運動,乙車做曲線運動

B.0~t1時間內(nèi),甲車通過的位移小于乙車通過的位移

C.0~t2時間內(nèi),丙、丁兩車在t2時刻相距最遠

D.t2時刻之后,丙就在丁的前方了

 

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如圖所示的位移(s)—時間(t)圖象和速度(v)—時間(t)圖象中,給出四條曲線1、2、3、4代表四個不同物體的運動情況,關(guān)于它們的物理意義,下列描述正確的是(   )

A.圖線1表示物體做曲線運動

B.s—t圖象中t1時刻v1>v2

C.v—t圖象中0至t3時間內(nèi)3和4的平均速度大小相等

D.兩圖象中,t2、t4時刻分別表示2、4開始反向運動

 

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如圖所示的位移(s)—時間(t)圖象和速度(v)—時間(t)圖象中,給出四條曲線1、2、3、4代表四個不同物體的運動情況,關(guān)于它們的物理意義,下列描述正確的是   (    )

   A.圖線1表示物體做曲線運動

   B.s—t圖象中t1時刻v1>v2

   C.v—t圖象中0至t3時間內(nèi)3和4的平均速度大小相等

   D.兩圖象中,t2、t4時刻分別表示2、4開始反向運動

 

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題號

1

2

3

4

5

6

答案

B

D

C

A

B

BC

題號

7

8

9

 

 

答案

BC

BD

AD

 

 

 

10.(8分)8.472;10.040;

 

11. (10分)(1)從實驗裝置看,該同學所用交流電的電壓為 _220  伏特,操作步驟中釋放紙帶和接通電源的先后順序應該是 _先接通電源后釋放紙帶 (每空1分,共2分)

 

(2)從數(shù)據(jù)處理方法看,在S1、S2、S3、S4、S5、S6中,對實驗結(jié)果起作用的,方法A中有 _ S1、S6; 方法B中有S1S2、S3、S4、S5S6。因此,選擇方法 _B (A或B)更合理,這樣可以減少實驗的 _偶然  (系統(tǒng)或偶然)誤差。(每空1分,共4分)

 (3)本實驗誤差的主要來源有(試舉出兩條). (每答對1條得2分,共4分)

     重物下落過程中受到阻力;      S1、S2、S3S4、S5、S6 長度測量;

交流電頻率波動;             數(shù)據(jù)處理方法等。

12、(11分)

(1)水果電池的內(nèi)阻太大。(1分)

(2)(6分)曉宇的方法不正確(1分),因水果電池本身有電動勢(1分),當用歐姆表直接接“土豆電池”的兩極時,歐姆表內(nèi)部的電源與水果電池的電動勢正向或反向串聯(lián),影響測量的結(jié)果,故測不準(1分)。

小麗同學測量的誤差也很大(1分)。理想狀態(tài)下用電流表測得的是短路電流,伏特表測得的應當是電源電動勢,但由于水果電池的內(nèi)阻很大,伏特表的內(nèi)阻不是遠大于水果電池的內(nèi)阻(1分),故其測得的電動勢誤差大,算得的內(nèi)阻亦不準確(1分)。

(3)①B(1分)、G(1分)

        ②(2分)

 

13.(14分)(1)1.0m/s2;(2)25m/s ;(3)10s 

 

14.(14分)

解析:(1)由0-v2=-2as 得

加速度大小a===0.05m/s2 (4分)

(2)由牛頓第二定律得

 f+F=ma

 故f=ma-F=3×106×0.05-9×104=6×104N (4分)

(3)由P=Fv得

 P=f?vm

 故P=6×104×20=1.2×106W       (4分)

(4)由動能定理得:

 Pt-fs1=mv2m

代入數(shù)據(jù)解得:s110km

故總行程s=s1+s214km        (2分)

 

15. (16分)解:對薄板由于Mgsin37?m(M+m)gcos37故滑塊在薄板上滑動時,薄板靜止不動.

對滑塊:在薄板上滑行時加速度a=gsin37=6m/s,至B點時速度V==6m/s。

滑塊由B至C時的加速度a= gsin37-mgcos37=2 m/s,滑塊由B至C用時t,由L=Vt+at

即t+6t-7=0  解得t=1s

對薄板:滑塊滑離后才開始運動,加速度a= gsin37-mgcos37=2 m/s,滑至C端用時t==s

故滑塊、平板下端B到達斜面底端C的時間差是△t= t-t=-1=1.65s

 

16.(16分) (1)設(shè)A、B下落H高度時速度為υ,由機械能守恒定律得:                   (1分)

B著地后,A先向下運動,再向上運動到,當A回到B著地時的高度時合外力為0,對此過程有:    (1分)

解得:                            (1分)

(2)B物塊恰能離開地面時,彈簧處于伸長狀態(tài),彈力大小等于mg,B物塊剛著地解除彈簧鎖定時,彈簧處于壓縮狀態(tài),彈力大小等于mg.因此,兩次彈簧形變量相同,則這兩次彈簧彈性勢能相同,設(shè)為EP.                         (2分)

又B物塊恰能離開地面但不繼續(xù)上升,此時A物塊速度為0.

從B物塊著地到B物塊恰能離開地面但不繼續(xù)上升的過程中,A物塊和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,即:

(2分)解得:Δx=H  (2分)

(3)因為B物塊剛著地解除彈簧鎖定時與B物塊恰能離開地面時彈簧形變量相同,所以彈簧形變量     (1分)

第一次從B物塊著地到彈簧恢復原長過程中,彈簧和A物塊組成的系統(tǒng)機械能守恒: (2分)

第二次釋放A、B后,A、B均做自由落體運動,由機械能守恒得剛著地時A、B系統(tǒng)的速度為       (1分)

從B物塊著地到B剛要離地過程中,彈簧和A物塊組成的系統(tǒng)機械能守恒:        (2分)

聯(lián)立以上各式得:                (1分)

 


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