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7.如圖所示,為一枚小火箭由地面豎直向上發(fā)射的速度-時間圖象.則由圖象可知(  )
A.0~t1時間內的加速度小于t1~t2時間內的加速度
B.t2時刻火箭到達最高點
C.t3時刻火箭上升到最高點
D.t2~t3時間內火箭加速下降

分析 速度時間圖象中,斜率等于加速度,由數(shù)學知識判斷加速度的大。伤俣鹊恼撟x出速度的方向,分析火箭的運動情況,判斷什么時刻火箭到達最大高度和什么時刻回到地面.

解答 解:A、由速度圖象的斜率等于物體的加速度,可知,0~t1時間內火箭的加速度大于t1~t2時間內火箭的加速度.故A錯誤;
B、由于在0-t3內火箭一直在上升,t3時刻速度為零開始下落,則t3時刻火箭上升的高度最大,離地面最遠.故BD錯誤,C正確;
故選:C

點評 對于速度-時間圖象問題,要抓住速度的正負反映速度的方向,斜率表示加速度的大小,“面積”表示位移,分析物體的運動情況.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

17.如圖所示的電路中,定值電阻均為R,電源電動勢為E,內阻r=$\frac{R}{2}$,水平放置的平行金屬板A、B間的距離為d,質量為m的小液滴恰好能靜止在兩板的正中間.(重力加速度用g表示)求
(1)流過電源的電流大;
(2)兩金屬板間的電場強度的大小;
(3)小液滴帶何種電荷,帶電量為多少.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

18.(1)“在驗證機械能守恒定律”時,如果以$\frac{{v}^{2}}{2}$為縱軸,以h為橫軸,根據(jù)實驗數(shù)據(jù)繪出$\frac{{v}^{2}}{2}$-h圖線的斜率等于g的數(shù)值.
(2)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,有如下器材:
A.秒表;
B.低壓交流電源(附導線);
C.天平(附砝碼);
D.紙帶;
E.復寫紙;
F.鐵架臺(附夾子);
G.打點計時器,
H.重錘(附夾子).
其中不必要的有秒表和天平(附砝碼);還缺少的是電磁式打點計時器和刻度尺.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.某人用繩子將一桶水從井內勻速向上提的過程中,以下說法正確的是( 。
A.繩子對桶的拉力等于桶對繩子的拉力
B.繩子對桶的拉力大于桶對繩子的拉力
C.繩子對桶的拉力與桶對繩子的拉力是一對平衡力
D.繩子對桶的拉力與桶和水的重力是一對相互作用力

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,質量為m的小物體靜止于木板邊緣.開始時木板水平放置,現(xiàn)使木板繞其另一端O沿逆時針方向緩緩轉過α角,在轉動過程中,小物體始終相對木板靜止,則這一過程中下列說法中錯誤的是( 。
A.板對物體的支持力不斷增大B.板對物體的摩擦力不斷增大
C.物體對板的壓力不斷減小D.物體所受合力始終為0

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

12.(1)在“互成角度的兩個力的合成”實驗中,用兩個彈簧秤分別鉤住細繩套,互成角度地拉橡皮條,使它伸長到某一位置O點,為了確定兩個分力的大小和方向,這一步操作中必須記錄的是BD
A.橡皮條固定端的位置           
B.描下O點位置和兩條細繩套的方向
C.橡皮條伸長后的總長度         
D.兩個彈簧秤的讀數(shù)
(2)做實驗時,根據(jù)測量結果在白紙上畫出如圖1所示的圖,其中O為橡皮筋與細繩的結點.圖中的F是F1和F2的合力的理論值;F’是F1和F2的合力的實際測量值.

(3)在共點力的合成實驗中,如圖所示,使彈簧秤b按圖示位置開始順時針方向緩慢轉動90°角,在這個過程中保持O點位置不動,a彈簧秤的拉伸方向不變,則整個過程中關于a、b彈簧秤的讀數(shù)變化是:C
A.a增大,b減;           
B.a減小,b減;
C.a減小,b先減小后增大;  
D、a先小后增大.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.下列選項中表示時刻的是( 。
A.第3s初B.第3s末C.第3s內D.前3s內

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.從勻速直線運動的公式v=$\frac{S}{t}$可知( 。
A.速度與位移成正比,與時間成反比
B.速度等于位移與所用時間的比值,與速度和位移無關
C.物體在某段時間內的平均速度越大,在其間任一時刻的瞬時速度也一定越大
D.做勻速直線運動的物體的速度決定于運動的位移

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.兩顆地球工作衛(wèi)星均繞地心 O 做勻速圓周運動,軌道半徑為 r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌 道上的 A、B 兩位置(如圖所示).若衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為 g,地球半徑 為 R,不計衛(wèi)星間的相互作用力.則以下判斷中正確的是( 。
A.這 2 顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為$\frac{{R}^{2}g}{2}$
B.衛(wèi)星 1 由位置 A 第一次運動到位置 B 所需的時間為$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$
C.衛(wèi)星 1 向后噴氣,瞬間加速后,就能追上衛(wèi)星
D.衛(wèi)星 1 向后噴氣,瞬間加速后,繞地運行周期變長

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