18.如圖所示為甲、乙兩物體運動的x-t圖象,則下列關于甲、乙兩物體運動的說法,正確的是( 。
A.甲、乙兩個物體同時出發(fā)B.甲、乙兩個物體都做勻速直線運動
C.甲的速度比乙的速度小D.t2時刻兩個物體速度相同

分析 從位移圖上可以知道物體在任意時刻的速度(斜率)和位置(縱坐標).位移圖象的斜率等于物體運動的速度.由此分析.

解答 解:A、由圖可知甲物體從0時刻開始出發(fā),而乙物體從t1時刻開始運動,故A錯誤.
B、根據(jù)位移圖象的斜率等于物體運動的速度,可知,甲、乙兩個物體都做勻速直線運動,故B正確.
C、位移圖象的斜率等于物體運動的速度,由圖可知甲的斜率小于乙的斜率,故甲的速度比乙的速度小.故C正確.
D、t2時刻兩物體的位移相同即兩物體相遇,但由選項C的分析可知乙的速度大于甲的速度,故D錯誤.
故選:BC

點評 位移圖象的特點:①位移圖象的斜率等于物體的速度;②位移圖象的縱坐標表示物體在某時刻的位置.這是我們解題的關鍵.

練習冊系列答案
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8.如圖所示,100個大小相同、質量均為M的光滑小球,靜止放置于兩個相互垂直擋板上,平面AB與水平面夾角為30°,則( 。
A.第2個小球受4個力作用
B.第8個小球受力個數(shù)可能小于4
C.斜面對第31個小球的支持力為$\frac{Mg}{2}$
D.第90個小球對第91個小球彈力大小為5Mg

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.正弦交流電的電流圖象如圖所示,則( 。 
A.電流的有效值是0.05A
B.電流的頻率是100HZ
C.t=0.01s線圈與中性面重合
D.電流的函數(shù)表達式i=0.05sin(100πt)A

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6.關于磁場的說法中,不正確的是( 。
A.磁場中某點的磁場方向與放在該點的小磁針所受磁場力的方向相同
B.磁場中某點的磁場方向與通過該點的磁感線的切線方向相同
C.磁場對運動的電荷不一定有力的作用
D.描述磁場分布的磁感線一定是閉合的

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.對超導現(xiàn)象的研究是當今科技的熱點.當一塊磁體靠近超導體時,超導體會產(chǎn)生強大的電流,對磁體產(chǎn)生排斥作用.這種排斥力可使磁體懸浮在空中.磁懸浮列車就是采用了這種技術.磁體懸浮的原理是( 。
A.超導體電流的磁場方向與磁體磁場方向相同
B.超導體電流的磁場方向與磁體磁場方向相反
C.超導體使磁體處于失重狀態(tài)
D.超導體產(chǎn)生的磁力和磁體的重力是一對作用力與反作用力

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3.如圖,光滑水平地面上有平板A,其上端左側邊緣有一個小木塊B(可視為質點),開始均處于靜止狀態(tài),平板A右側有豎直固定的墻面,且距離平板A足夠遠.現(xiàn)有質量為m=0.01kg的子彈C以速度v0=200m/s水平射入木塊B并一起運動,子彈進入木塊的時間極短,可以忽略不計,mA=1.5kg,mB=0.5kg,A與B間的滑動摩擦因數(shù)μ=0.5,木板撞墻前已經(jīng)與木塊共速.求;
(1)子彈進入木塊B的過程中產(chǎn)生的內(nèi)能;
(2)撞墻前,木塊B在平板上滑行過程中產(chǎn)生的內(nèi)能;
(3)如果木板長L=1.6m,判斷木塊是否能夠從木板上滑出,如果不能,試計算木塊距墻面的最短距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.下列說法中正確的是( 。
A.只要有電荷存在,電荷周圍就一定存在著電場
B.電場是一種物質,與其他物質一樣,是不依賴我們的感覺而客觀存在的東西
C.電場可以用電場線來描述,電場線是電場中客觀存在的一簇曲線
D.電場是人為設想出來的.其實并不存在

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.在《探究導體電阻與其影響因素的定量關系》的實驗中:
(1)測量金屬絲的直徑時不再使用游標卡尺和螺旋測微器,而是采用刻度尺測量緊密繞制多匝的電阻
絲長度,求得直徑;某次測量的結果如圖1所示,則金屬絲的直徑為11.7mm.
(2)如圖2是測量金屬絲電阻的實驗器材實物圖,圖中已連接了部分導線,滑動變阻器滑片P置于變阻器的一端.請根據(jù)如圖3電路圖,將實物圖的連線補充完整,并使開關閉合瞬間電壓表或電流表不至于燒壞.

(3)某同學利用正確的電路進行實驗測量,數(shù)據(jù)如表:
次數(shù)1234567
U/V0.100.300.701.101.702.302.80
I/A0.020.060.160.220.340.460.54
請根據(jù)表中數(shù)據(jù),在如圖4坐標紙中作出U-I圖線,并由圖線求得電阻值為5.0Ω.

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18.一艘宇宙飛船飛近某一新發(fā)現(xiàn)的行星,在離該行星中心距離為R的圓形軌道上做勻速圓周運動.現(xiàn)觀測到此飛船環(huán)繞行星n圈所用的時間為t,已知引力常量為G,則此飛船繞該行星運動的周期為$\frac{t}{n}$,該行星的質量為$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}{R}^{3}}{G{t}^{2}}$.

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