9.某物塊從固定斜面底端以一定的初速度沿斜面上滑,其速度大小隨時間變化的關(guān)系如圖所示,則物塊(  )
A.在1.5 s時位移最大
B.沿斜面上滑的最大距離為2 m
C.在1.5 s時回到斜面底端
D.上滑時加速度大小是下滑時加速度大小的2倍

分析 由圖象可知道,物體在0~0.5s內(nèi)勻減速上升,在0.5s~1.5s內(nèi)勻加速下降,根據(jù)速度時間圖線與時間軸所圍的“面積”大小等于位移,求解上滑的最大距離,根據(jù)斜率求解加速度.

解答 解:AC、由圖看出,物體在0~0.5s內(nèi)勻減速上升,在0.5s~1.5s內(nèi)勻加速下降,則0.5s時離斜面底端最遠,位移最大.1.5s時回到斜面底端,故A錯誤、C正確.
B、根據(jù)“面積”表示位移可得:物體沿斜面上滑的最大距離為:x=$\frac{1}{2}$×4×0.5m=1m,故B錯誤.
D、速度圖線的斜率等于加速度,則得上滑的加速度大小為:a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{4-0}{0.5}$=8m/s2;下滑的加速度大小為:a2=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{2}{1.5-0.5}$=2m/s2;a1=4a2,故D錯誤.
故選:C

點評 本題關(guān)鍵抓住速度圖象的斜率等于加速度,“面積”表示位移進行分析,考查基本的讀圖能力.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.一個質(zhì)點做直線運動,初速度的大小為2m/s,末速度的大小為4m/s,則(  )
A.速度變化量的大小可能是6m/s
B.速度變化量的方向可能與初速度方向相同
C.速度變化量的大小可能是0
D.速度變化量的方向可能與初速度方向相反

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖所示,A、B兩物體疊放在水平面上,水平力F作用在A上,使兩者一起向右做勻速直線運動,下列判斷錯誤的是(  )
A.B與地面間無摩擦力
B.A對B的靜摩擦力大小為F,方向向右
C.B對地面的動摩擦力的大小為F,方向向右
D.B受到了向右的靜摩擦力和向左的滑動摩擦力

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.a、b兩物體從同一位置沿同一直線運動,它們的v-t圖象如圖所示,下列說法正確的是( 。
A.a、b加速時,物體a的加速度小于物體b的加速度
B.20秒末,a、b兩物體相距500m
C.40秒末,a、b兩物相距最近
D.40秒末,a、b兩物體在同一位置

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.在“測定勻變速直線運動的加速度”的實驗中,有下列器材供選擇:帶有定滑輪的軌道、小車,細線,鉤碼,電火花打點計時器、紙帶若干、220V交流電源、缺少的一種器材是:毫米刻度尺.

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14.一跳傘運動員從高處自由下落,然后張開降落傘,以大小為2m/s2的加速度做勻減速直線運動,到達地面時速度恰為零,其運動的總時間為24s,求其開始下落時高度及自由下落多久后張開降落傘的.

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1.如圖1所示是一種可以用來測量動摩擦因數(shù)的實驗裝置.長木板用鐵架臺支撐起來形成一個斜面.打點計時器固定在斜面上,滑塊拖著穿過打點計時器的紙帶從斜面上滑下.
在實驗中得到一條紙帶,如圖2是實驗中得到的紙帶的一部分,分別測量B、C、D、E、F、G到A點的距離s,以打下A點的時刻為時間t 的計時起點,根據(jù)s、t對應(yīng)數(shù)據(jù),作出s-t2圖線如圖3所示.

(1)從圖線可知,小車加速度a=9.30 cm/s2
(2)為測量滑塊與長木板之間的動摩擦因數(shù),還應(yīng)該測量出下列物理量中的A、B
A.斜面長度L    B.斜面高度h    C.滑塊的質(zhì)量m   D.滑塊運動的時間t
滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{gh-aL}{{g\sqrt{{L^2}-{h^2}}}}$ (用所測物理量表示,重力加速度為g).

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.水平拋出一物體,當拋出1s后它的速度方向與水平方向成45°,落地時速度方向與水平方向成60°,則下列說法正確的是( 。
A.物體拋出的初速度為10m/sB.物體落地時的速度約為17.3m/s
C.物體落地時下落的高度為15mD.物體在空中運動的時間為2s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.我國探月的“嫦娥”工程已啟動,在不久的將來,我國宇航員將登上月球.假設(shè)探月宇航員站在月球表面一斜坡上的M點,并沿水平方向以初速度v0拋出一個小球,測得小球經(jīng)時間t落到斜坡上另一點N,斜面的傾角為θ,如圖所示.將月球視為密度均勻、半徑為r的球體,引力恒量為G,則月球的密度為( 。
A.$\frac{3{v}_{0}tanθ}{4πGt}$B.$\frac{3{v}_{0}tanθ}{πGrt}$C.$\frac{3{v}_{0}tanθ}{2πGrt}$D.$\frac{{v}_{0}tanθ}{πGrt}$

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