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18.如图所示,某物体从A点运动到B点,发生的位移是(  )
A.1mB.-5mC.5mD.-1m

分析 位移大小等于初位置到末位置有向线段的长度,方向从初位置指向末位置.路程是物体运动路线的长度

解答 解:物体从A点运动到B点,发生的位移x=3-(-2)=5m,故C正确.
故选:C

点评 本题考查对位移和路程的理解和界别的能力.路程是标量,而位移是矢量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.广泛应用于我国高速公路的电子不停车收费系统(ETC)是目前世界上最先进的收费系统,过往车辆无须停车即能够实现收费.如图所示为某高速公路入口处的两个通道的示意图,ETC收费岛(阴影区域)长为d=36m.人工收费窗口在图中虚线MN上,汽车到达窗口时停车缴费时间需要t0=20s.现有甲乙两辆汽车均以v=30m/s的速度并排行驶,根据所选通道特点进行减速进入收费站,驶入收费岛区域中的甲车以v0=6m/s的速度匀速行驶.设两车减速和加速的加速度大小均为3m/s2,求

(1)从开始减速到恢复速度v,甲车比乙车少用的时间;
(2)乙车交费后,当恢复速度v时离甲的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,在半径为R的圆形区域内有匀强磁场,在边长为2R的正方形区域里也有匀强磁场.两个磁场的磁感应强度大小相同.两个相同的带电粒子以相同的速率分别从M、N两点射入匀强磁场.在M点射入的带电粒子,其速度方向指向圆心;在N点射入的带电粒子,速度方向与边界垂直,且N点为正方形边长的中点,则下列说法正确的是(  )
A.带电粒子在磁场中飞行的时间一定不同
B.从M点射入的带电粒子可能先飞出磁场
C.从N点射入的带电粒子可能先飞出磁场
D.从N点射入的带电粒子不可能比M点射入的带电粒子先飞出磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,小球从倾斜轨道上静止释放,下滑到水平轨道,当小球通过水平轨道末端的瞬间,前方的圆筒立即开始匀速转动,圆筒下方有一小孔P,圆筒静止时小孔正对着轨道方向.已知圆筒顶端与水平轨道在同一水平面,水平轨道末端与圆筒顶端圆心的距离为d,P孔距圆筒顶端的高度差为h,圆筒半径为R,现观察到小球从轨道滑下后,恰好钻进P孔,小球可视为质点.求:
(1)小球从水平轨道滑出时的初速度v0
(2)圆筒转动的角速度ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,质量为M的斜面体放在水平面上,斜面上放一质量为m的物块,当给物块一沿斜面向下的初速度v0时,物块可在斜面上匀速下滑;若在给物块沿斜面向下初速度v0的同时,在物块上施加一平行于斜面向下的拉力,物块可沿斜面加速运动.已知两种情况下斜面体都处于静止状态,则后一种情况和前一种情况相比(  )
A.物块对斜面体的压力变大B.斜面体受地面的摩擦力不变
C.斜面体对地面的压力变大D.斜面体受地面的摩擦力变小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某学习小组在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,为研究加速度与质量的关系,应保持物体所受合力不变,改变物体的质量大小,测出多组数据,作出a-$\frac{1}{m}$图象如图所示,由此得出的结论是力不变时,加速度与质量成反比.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.小船在180m宽的河中横渡,水流速度是4m/s,船在静水中的航速是5m/s,则下列判断正确的是(  )
A.小船过河所需的最短时间是36s
B.要使小船过河的位移最短,船头应始终正对着对岸
C.要使小船过河的位移最短,过河所需的时间是60s
D.如果水流速度增大为6m/s,小船过河所需的最短时间将不变

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车甲的前端粘有橡皮泥,推动小车甲使之做匀速直线运动.然后与原来静止在前方的小车乙相碰并粘合成一体,而后两车继续做匀速直线运动,他设计的具体装置如图1所示.在小车甲后连着纸带,打点计时器打点频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.

已测得小车甲的质量m=0.40kg,小车乙的质量m=0.20kg,已得到打点纸带如图2所示,并测得各计数点间距并标在图上,A为运动起始的第一点.由以上测量结果可得,碰前两小车系统的总动量为0.420kg•m/s;碰后两小车系统的总动量为0.417kg•m/s.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图1,装置BOO′可绕竖直轴OO′转动,可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于B、C两点,装置静止时细线AB水平,细线AC与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球的质量m=1kg,细线AC长L=1m,B点距转轴的水平距离和距C点的竖直距离相等.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)若装置匀速转动的角速度为ω1时,细线AB水平拉直且张力为0,求角速度ω1的大小;
(2)若装置匀速转动的角速度为ω2时,细线AB刚好竖直且张力为0,求角速度ω2的大小;
(3)装置可以以不同的角速度匀速转动,试通过计算在如图2的坐标系中作出细线AC中张力T与角速度的平方ω2之间的关系图象.

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