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【题目】如图A、B两物体同一地点开始运动,由A、B两物体位移—时间图象可知

A. A、B两物体同时从同一位置向同一方向运动

B. A、B两物体自同一位置向同一方向运动,B比A晚出发2 s

C. A、B两物体速度大小均为10 m/s

D. A、B两物体在A出发后4 s、距原点20 m处相遇

【答案】BD

【解析】AB、速度的正负表示物体的运动方向,由vt图象可知,A.B两物体自同一位置向同一方向运动,且B比A晚出发2s,故A错误,B正确;

C. 图中直线的斜率大小表示做匀速直线运动的速度大小,由xt图象可知,vA=xA/tA=20/4=5m/s,vB=△xB/△tB=20/2=10m/s,故C错误;

D. A.B两物体在A物体出发后4s时,A、B的位移都是20m,两物体相遇,故D正确。

故选:BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】科学家认为在太阳系中除地球外最有可能出现生命的是土卫六---泰坦。为了研究土卫六,假设我们发射一个质量为m的探测器,使探测器进入土卫六引力区时,能够绕土卫六做匀速圆周运动,此时探测器距离土卫六表面的高度为h,以后探测器可以经过一系列的制动到达土卫六表面附近,然后开始以初速度垂直土卫六地面匀减速下落,直到悬停,所用的时间为t,假设轨迹为直线。土卫六的半径为R,土卫六表面的重力加速度为g,引力常量为G,求:

(1)探测器绕土卫六做圆周运动的周期;

(2)土卫六的第一宇宙速度及平均密度;

(3)探测器下落时发动机的平均推力F。

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【题目】一正点电荷仅在电场力的作用下运动,其速率v与时间t图象如图所示,其中tatb是电荷在电场中ab两点运动对应的时刻,则下列说法正确的是

A. ab两点电场强度关系为Ea=Eb

B. ab两点电场强度关系为Ea>Eb

C. ab两点电势关系为

D. 带电粒子从a点运动到b点时,电场力做正功,电势能减少

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【题目】如图匀强磁场中有一矩形单匝线圈ABCD,AB边与磁场垂直,MN边与金属滑环K相连,PQ边与金属滑环L相连;金属滑环L、交流电流表A、定值电阻R、金属滑环K通过导线串联。使矩形线圈从图示位置开始以恒定角速度绕过BC、AD中点的轴旋转。下列说法中正确的是

A. 交流电流表A的示数随时间按正弦规律变化

B. 线圈转动的角速度越大,交流电流表A的示数越小

C. 线圈平面与磁场平行时,流经定值电阻R的电流最大

D. 线圈平面与磁场垂直时,流经定值电阻R的电流最大

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【题目】有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有( )

A. a的向心加速度等于重力加速度g

B. c在4 h内转过的圆心角是

C. b在相同时间内转过的弧长最长

D. d的运动周期有可能是20 h

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【题目】如图甲所示光滑导轨水平放置在斜向下且与水平方向夹角为60°的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除了电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态,规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图像的是

A. B. C. D.

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【题目】当月球到达近地点又正好是满月时,月亮看起来比平时大14%、亮30%,这时就称为超级月亮。2017123日出现了2017年的第一次也是最后一次超级月亮。如图所示是月球绕地球运动的示意图,已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,月球在远地点距地面的高度为h1,近地点距地面的高度为则下列说法正确的是

A. 地心与月心的连线在相同时间内扫过相同的面积

B. 月球在远地点的速度大于

C. 月球在远地点和近地点的速率比为

D. 月球在远地点和近地点加速度大小的比为

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【题目】关于电场感应,下列说法中正确的是

A. 穿过同一线圈的磁通量越大,感应电动势越大

B. 感应电流的磁场可能与原磁场的方向相反也可能相同

C. 由于感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化,所以回路由磁通量保持不变

D. 穿过同一线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大

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【题目】如图所示,真空中有以O′为圆心、r为半径的圆柱形匀强磁场区域,圆的最下端与x轴相切于坐标原点O,圆的右端与平行于y轴的虚线MN相切,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,在虚线MN右侧x轴上方足够大的范围内有方向竖直向下、场强大小为E的匀强电场。现从坐标原点O向纸面内不同方向发射速率相同的质子,质子在磁场中做匀速圆周运动的半径也为r,已知质子的电荷量为e,质量为m,不计质子的重力、质子对电磁场的影响及质子间的相互作用力。求:

1)质子进入磁场时的速度大小;

2)画出沿y轴正方向射入磁场的质子到达x轴的运动轨迹;

3)沿y轴正方向射入磁场的质子到达x轴所需的时间和到达 x轴的位置坐标。

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