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16.如图所示为甲、乙两物体在同一起跑线上同时向同一方向做直线运动时的v-t图象,则以下判断中正确的是(  )
A.在t1时刻甲、乙两物体相遇
B.在t1时刻之前乙始终在甲的前面
C.甲、乙均做匀加速直线运动,乙的加速度大于甲的加速度
D.甲、乙均做匀速直线运动

分析 速度时间图线速度的正负值表示运动的方向,图线斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.

解答 解:A、图线与时间轴围成的面积表示位移,根据图象可知:在t1时刻甲的位移比乙的位移大,则在t1时刻之前乙始终在甲的后面,两物体没有相遇,故AB错误;
C、图线斜率表示加速度,根据图象可知,甲乙都做匀加速直线运动,乙的斜率大于甲的斜率,所以乙的加速度大,故C正确,故D错误.
故选:C

点评 解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线斜率、图线与时间轴围成的面积、速度的正负值表示的含义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某人造卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,如果地球质量为M,人造卫星质量为m,引力常量为G,试求:
(1)人造卫星的线速度;
(2)人造卫星绕地球转动的周期.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.足球被斜向上踢出时的速度大小为v,方向与水平方向成α角,把这个速度沿水平和竖直方向分解,其水平分速度的大小是(  )
A.vsinαB.vcosαC.$\frac{v}{sinα}$D.$\frac{v}{cosα}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,质量为M的足够长木板置于光滑水平地面上,一质量为m的木块以水平初速度v0滑上长木板,已知木块与木板之间的摩擦因数为μ,求:
(1)m的最终速度v;
(2)m与M相对滑动产生的热量Q;
(3)m在M上相对滑动的距离L.

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11.某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻Rx的阻值.
(1)现有电源(4V,内阻可不计),滑动变阻器(0~50Ω,额定电流2A),开关和导线若干以及下列电表.
A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
C.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
为减小测量误差,在实验中,电流表应选用B,电压表应选用C(选填器材前的字母);实验电路应采用图1中的甲(选填“甲”或“乙”).

(2)如图2是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线.请根据在(1)问中所选的电路图,补充完成图中实物间的连线.
(3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U.某次电表示数如图3所示,可得该电阻的测量值Rx=$\frac{U}{I}$=5.2Ω.(保留两位有效数字),测出的Rx比真实值偏小 (选填“偏大”、“偏小”或“相等”)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某实验小组采用如图甲所示的装置(实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面)用打点计时器得到一条纸带后,通过分析“小车位移与速度变化的对应关系”来研究“合外力对小车所做的功与速度变化的关系”.图乙是实验中得到的一条纸带,点O为纸带上的起始点,A、B、C是纸带上三个连续的计数点,相邻两个计数点间均有4个点未画出,用刻度尺测得A、B、C到O的距离如图乙所示,已知所用交变电源的频率为50Hz.

①打点计时器每隔0.02s打下一个点.
②打B点时刻,小车的瞬时速度vB=0.80m/s(结果保留两位有效数字).
③实验中,该小组同学画出小车位移x与速度v的关系图象如图 丙所示,根据该图形状,某同学对W与v的关系做出的猜想,肯定不正确的是BC(填写选项字母代号)
A.W∝v2          B.W∝v       C.W∝$\frac{1}{v}$          D.W∝v3
④本实验中,若钩码下落高度为h1时合外力对小车所做的功为W0,则当钩码下落h2时,合外力对小车所做的功为$\frac{{h}_{2}}{{h}_{1}}$W0(用h1、h2、W0 表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲、乙所示,两个完全相同的小球在挡板作用下静止在倾角为θ的光滑斜面上,下列关于小球受力的说法中正确的是(  )
A.小球对档板的压力是因为档板发生了形变产生的
B.小球均受到重力、对斜面的压力、对挡板的压力
C.两小球受到挡板的弹力和斜面的弹力的合力大小相等、方向相同
D.甲乙两种情况,小球对斜面的压力相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,两个相等的轻质铝环套在一根水平光滑绝缘杆上,当一条形磁铁向左运动靠近两环时,两环的运动情况是(  )
A.同时向左运动,间距变大B.同时向左运动,间距变小
C.同时向右运动,间距变小D.同时向右运动,间距变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.图甲是某同学研究热敏电阻阻值随温度的变化规律时设计的电路图. 

(1)根据电路图,在图乙的实物上连线.
(2)通过实验,他得到了该热敏电阻的伏安特性曲线如图丙所示,由图可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而减小. (填“增大”或“减小”)
(3)他将这个热敏电阻接入图丁所示的电路中,已知电源电动势为9V,内阻不计,R1=30Ω,毫安表读数为500mA,则R2的阻值为25Ω.

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