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【题目】t=0甲、乙两汽车从相距80 km的两地开始相向行驶它们的v-t图象如图所示忽略汽车掉头所需时间下列对汽车运动状况的描述正确的是( )

A. 在第1小时末乙车改变运动方向

B. 在第2小时末甲乙两车相距20 km

C. 在前1小时内乙车运动加速度的大小比甲车的小

D. 在第4小时末甲乙两车相遇

【答案】B

【解析】A项:在第1小时末,乙车速度仍为-30 km/h,速度并未改变方向,所以A错误;

B项:前2小时内, ,所以甲乙两车相距,故 B正确;

C项:前1小时内, ,故C错误;

D项:前4小时内, ,此时两车的距离,故D错误。

点晴:速度-时间图线中速度的正负表示运动方向,图线的斜率表示加速度,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:

【题目】如图所示,质量为10kg的环在F=200N的拉力作用下,沿固定在地面上的粗糙长直杆由静止开始运动,杆与水平地面的夹角θ=37°,拉力F与杆的夹角为θ。力F作用0.5s后撤去,环在杆上继续上滑了0.4s后速度减为零。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:

1)环与杆之间的动摩擦因数μ

2)环沿杆向上运动的总距离s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态.现对B加一竖直向下的力F,F的作用线通过球心,设墙对B的作用力为F1,BA的压力为F2,地面对A的支持力为F3.若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如上图所示,在此过程中(  )

A. F1缓慢增大

B. F2缓慢增大

C. F3缓慢增大

D. 以上说法均不对

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个带正电的滑环套在水平且足够长的粗糙的绝缘杆上,整个装置处于方向如图所示的匀强磁场中,现给滑环一个水平向右的瞬时作用力,使其开始运动,则滑环在杆上运动情况不可能的是(  )

A.始终做匀速运动
B.始终做减速运动,最后静止于杆上
C.先做加速运动,最后做匀速运动
D.先做减速运动,最后做匀速运动

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【题目】如图所示,两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上,导轨间的夹角为θ=74°.导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.2T.t=0时刻,一长为L=1m的金属杆MN在外力作用下以恒定速度v=0.2m/s从O点开始向右滑动.在滑动过程中金属杆MN与导轨接触良好,且始终垂直于两导轨夹角的平分线,金属杆的中点始终在两导轨夹角的平分线上.导轨与金属杆单位长度(1m)的电阻均为r0=0.1Ω.sin 37°=0.6.

(1)求t1=2s时刻,金属杆中的感应电动势E和此时闭合回路的总长度.
(2)求t1=2s时刻,闭合回路中的感应电流I.
(3)若在t1=2s时刻撤去外力,为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动,在金属杆脱离导轨前可采取将B从B0逐渐减小的方法,从撤去外力开始计时的时间为t2 , 则磁感应强度B应随时间t2怎样变化(写出B与t2的关系式).

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【题目】如图所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小B与I成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为IH , 与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压UH满足:UH= ,式中k为霍尔系数,d为霍尔元件两侧面间的距离,电阻R远大于RL , 霍尔元件的电阻可以忽略,则( )

A.霍尔元件前表面的电势高于后表面
B.IH与I成正比
C.若电源的正负极对调,电压表将反偏
D.电压表的示数与RL消耗的电功率成正比

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【题目】在如图所示宽度范围内,用场强为E的匀强电场可使初速度是v0的某种带正电粒子偏转θ角.在同样宽度范围内,若改用方向垂直于纸面向外的匀强磁场,使该粒子穿过该区域,并使偏转角也为θ(不计粒子的重力),问:

(1)匀强磁场的磁感应强度是多大?
(2)粒子穿过电场和磁场的时间之比是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】物体甲的速度与时间图像和物体乙的位移与时间图像分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )

A.甲在4s时间内有往返运动,它通过的总路程为12m

B.甲在4s时间内做匀变速直线运动

C.乙在t=2s时速度方向发生改变,与初速度方向相反

D.乙在4s时间内通过的总位移大小为6m

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【题目】一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p﹣T图象如图所示,下列判断正确的是( )

A.过程bc中气体既不吸热也不放热
B.过程ab中气体一定吸热
C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热
D.a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小
E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同

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