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14.甲、乙两车同时、同地、向同一个方向做直线运动,它们在0~4s内运动的v-t图象如图所示,由图象可知(  )
A.在第2s末,两车处于同一位置
B.在第3s末,两车处于同一位置
C.在0~4s内,甲的加速度和乙的加速度的大小相等
D.在0~4s内,甲、乙两车的平均速度相等

分析 甲、乙两质点同时同地向同一方向做直线运动,根据面积表示位移,分析两车位置关系.根据图象的斜率表示加速度,判断甲乙两个质点的运动情况.

解答 解:A、由图看出,在前2s内乙比甲运动得快,乙在甲的前方,两车间距增大.在后2s内,乙比甲运动得慢,乙在甲的前方,两车间距减小.因此在第2s末两车相距最远.故A错误.
B、在第3s末,乙通过的位移比甲的大,所以乙在甲的前方,故B错误.
C、在0-4s内,甲乙图线的斜率不同,故加速度大小不相等,故C错误;
D、在0-4s内,两车位移相等,时间相等,则平均速度相等,故D正确;
故选:D

点评 根据速度图象分析物体的运动情况是学习图象应培养的基本能力,知道图象的斜率表示加速度.明确速度相等时两车间距是最大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于温度和内能的下列说法中正确的是(  )
A.温度是物体内能的标志
B.当物体内的一个分子的运动增大时,该物体的温度一定升高
C.只有热传递才能改变物理的内能
D.做功和热传递都能改变物体的内能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示为某次测量电源的电动势和内阻所作的U-I图象,有关这个图象的说法正确的是(  )
A.纵轴截距表示待测电源的电动势,即E=3v
B.横轴截距表示短路电流,即I=0.6A
C.根据r=$\frac{E}{{I}_{短}}$,计算出待测电阻内阻为5Ω.
D.根据r=$\frac{△U}{△I}$,计算出待测电源内阻为1Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.汽车从静止开始作匀变速直线运动,第4秒末关闭发动机,再经6秒停止,汽车一共行驶了40米则(  )
A.在运动过程中的最大速度为8m/s
B.在运动过程中的最大速度为5m/s
C.加速阶段的加速度的大小为2m/s2
D.减速阶段的加速度的大小为1.5m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.在光滑的水平面内建立如图所示的直角坐标系,长为L的光滑细杆AB的两个端点A、B分别被约束在x轴和y轴上,现让杆的A端沿x轴正方向以速度v0匀速运动,已知P点为杆的中点,某一时刻杆AB与x轴的夹角为θ.关于P点的运动轨迹和P点的运动速度大小v的表达式,下列说法中正确的是(  )
A.P点的运动轨迹是抛物线的一部分B.P点的运动轨迹是圆弧的一部分
C.P点的速度大小为v=v0tanθD.P点的速度大小为$\frac{{v}_{0}}{2sinθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图1所示,用“碰撞实验器“可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量C(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程


(2)图2中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球ml多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.
然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球ml从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是ADE.(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量ml、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM,ON
(3)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示.碰撞前、后m1的动量分别为p1与p1′,则p1:p1′=14:11;若碰撞结束时m2的动量为p2′,则p1′:p2′=11:2.9.
实验结果表明,碰撞前、后总动量的比值$\frac{{P}_{1}}{{P}_{1}′+{P}_{2}′}$为1.01.(此问结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,将一个表面光滑的铁球放在两块斜面板AB和CD之间,两板与水平面的夹角都是60°.已知重力加速度大小为g,不计空气阻力,则(  )
A.如果突然撤去CD板,则撤去后铁球对AB板的压力减小
B.如果突然撤去CD板,则撤去后铁球对AB板的压力增大
C.如果保持AB板不动,使CD板与水平面的夹角缓慢减小,则球对AB板的压力先减小后增大
D.如果保持AB板不动,使CD板与水平面的夹角缓慢减小,则球对CD板的压力先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,水平放置的平行金属板A和B间的距离为d,极长L=$\sqrt{3}$d,B板的右侧边缘恰好是倾斜挡板NM上的一个小孔K,NM与水平挡板NP成60°角,K与N间的距离$\overline{KN}$=a.现有一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从AB的中点O以平行于金属板方向OO′的速度v0射入,不计粒子的重力.现在A、B板上加一恒定电压,则该粒子穿过金属板后恰好穿过小孔K:
(1)求A、B板上所加的恒定电压大小.
(2)求带电粒子到达K点的速度.
(3)在足够长的NM和NP两档板所夹的某一区域存在一垂直纸面向里的匀强磁场,使粒子经过磁场偏转后能垂直打到水平挡板NP上(之前与挡板没有碰撞),求该磁场的磁感应强度的最小值Bmin

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,物体沿曲线轨迹的箭头方向运动,AB、ABC、ABCD、ABCDE四段曲线轨迹运动所用的时间分别是:1s,2s,3s,4s,下列说法不正确的是(  )
A.物体在AB段的平均速度为1m/s
B.物体在ABC段的平均速度大于2m/s
C.物体在B点的速度等于AC段的平均速度
D.AB段的平均速度比ABC段的平均速度更能反映物体处于A点时的瞬时速度

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