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1.如图所示为甲、乙两个物体运动的v-t图象,若两物体从同一地点出发,且最终运动的位移相等,甲的初速度是乙的初速度的两倍,则下列说法正确的是(  )
A.甲、乙都沿负方向运动
B.甲、乙在运动过程中一定会相遇
C.甲、乙在t0时刻相距最远
D.乙运动的时间一定是甲运动的时间的2倍

分析 在速度时间图线中,速度的正负表示运动的方向,结合图线围成的面积判断位移的关系.

解答 解:A、甲乙的速度都为正值,都沿正方向运动,故A错误.
B、在运动的过程中,速度相等前,甲的速度越来越大,两者距离逐渐增大,速度相等后,乙的速度大于甲的速度,两者距离越来越小,甲速度为零时,两图线围成的面积不等,可知甲乙在运动过程中不会相遇,故B错误.
C、速度相等前,甲的速度越来越大,两者距离逐渐增大,速度相等后,乙的速度大于甲的速度,两者距离越来越小,可知甲、乙在t0时刻相距最远,故C正确.
D、因为两者位移相等,即图线围成的面积相等,可知乙的运动时间一定是甲运动时间的2倍,故D正确.
故选:CD.

点评 解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移,速度的正负表示运动的方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.有一位同学,在用安培表和伏特表测定电源电动势和内电阻的实验中,测得实验数据如表,用作图法在坐标纸上画出图线,并求出电源电动势E=3.0V,内电阻r=0.5Ω.
试验次数12345
I(A)0.400.801.001.602.00
U(V)2.802.602.502.202.00

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12.如图所示,密闭容器有进气口和出气口可以和外部连通,容器的容积为V0,将进气口和出气口关闭,此时内部封闭气体的压强为P0,将气体缓慢加热,使气体温度由T0=300K升至T1=350K.
①求此时气体的压强:
②保持T1=350K不变,缓慢由出气口抽出部分气体,使气体压强再变回到P0.求容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值.

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9.如图所示,质量M=2.0kg的小车静止于光滑水平面上并靠近固定的水平面上的桌子右边,其上表面与水平桌面相平,小车的左端放有一质量为1.0kg的滑块Q.水平放置的轻弹簧左端固定,质量为1.0kg的小物块P置于桌面上的A点并与弹簧的右端接触但不相连,此时弹簧处于原长.现用水平向左的推力将P缓慢推至B点(弹簧仍在弹性限度内)时,推力做的功为WF=4.5J,撤去推力后,P沿光滑的桌面滑到小车左端并与Q发生弹性碰撞,最后Q恰好没从小车上滑下.已知Q与小车表面间动摩擦因数μ2=0.1.(g=10m/s2

(1)P刚好与Q碰撞前的速度为多少?
(2)Q刚在小车上滑行时的初速度为多少?
(3)要保证滑块Q不从小车上落下,小车的长度L至少为多少?

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16.下列说法中正确的是(  )
A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说
B.卢瑟福的α粒子散射实验提示了原子的核式结构
C.氢原子核外电子人半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,将释放光子
D.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的
E.在康普顿效应中,入射光子与晶体中的电子碰撞,光子散射后波长变短

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6.如图所示,在xOy坐标系中,第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,在第四象限有一半径为R的半圆形的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向里,半圆的直径OA在x轴上,一质量为m,电量为q的带正电的粒子在过半圆的圆心O′且平行于y轴的直线MN上,带电粒子由静止释放后,在电场力作用下加速进入磁场,最终平行于x轴出磁场,不计粒子的重力,求:
(1)粒子刚开始释放时的坐标(x1,y1
(2)要使粒子刚好从A点飞出磁场,则从释放到A点所需要的时间为多少?
(3)若将该粒子放在y轴上(O,y1)点,并以一初速度沿x轴正向飞进电场,经过电场偏转再经磁场偏转刚好到达A点,则初速度v0多大?

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13.如图甲所示,物体原来静止在水平面上,用一水平力F拉物体,在F从O开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图乙所示.根据图乙中所标出的数据可计算出(  )
A.物体的质量2kg
B.物体与水平面间的滑动摩擦力6N
C.物体与水平面间的最大静摩擦力为6N
D.在F为14N时,物体的速度28m/s

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10.如图所示,质量为10kg的物体,在F水平向右的拉力作用下,水平向右的拉力作用下,由静止开始运动,运动位移为20m时速度为10m/s,设物体与水平面之间的动摩擦因素?=0.4,求:水平拉力F的大小.

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18.关于平抛运动,下列说法中正确的是(  )
A.平抛运动是匀速运动
B.平抛运动是匀变速曲线运动
C.平抛运动不是匀变速运动
D.在地球表面附近作平抛运动的物体下落时间由下落高度决定

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