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19.完全相同的甲、乙两个物体放在同一水平地面上,分别在水平拉力F1、F2作用下,由静止开始做匀加速直线运动,分别经过时间t0和4t0,速度分别达到2v0和v0时撤去F1、F2,甲、乙两物体开始做匀减速直线运动,直到静止.其速度随时间变化情况如图所示,则下列各项说法中正确的是(  )
A.若在F1、F2作用时间内甲、乙两物体的位移分别为x1、x2,则x1=2x2
B.若整个运动过程中甲、乙两物体的位移分别为x1′、x2′,则x1′=1.2 x2
C.甲、乙两物体匀减速过程的位移之比为2:1
D.若在匀加速过程中甲、乙两物体的加速度分别为a1和a2,则a1=4a2

分析 根据v-t图象与坐标轴所围“面积”大小等于位移,由几何知识比较位移大小,根据速度时间图象的斜率表示加速度比较加速度大小.

解答 解:A、图象与时间轴围成的面积表示位移,则由图可知,若在F1、F2作用时间内甲、乙两物体的位移分别为x1、=$\frac{2{v}_{0}×{t}_{0}}{2}$=v0t0;x2=$\frac{{v}_{0}×4{t}_{0}}{2}$=2v0t0;则2x1=x2;故A错误;
B、根据面积表示位移可知,若整个运动过程中甲、乙两物体的位移分别为x1′=$\frac{2{v}_{0}×3{t}_{0}}{2}$=3v0t0;x2′=$\frac{{v}_{0}×5{t}_{0}}{2}$=2.5v0t0;,则x1′=1.2 x2′;故B正确;
C、根据面积表示位移可知,甲、乙两物体匀减速过程的位移之比为x1'':x2''=$\frac{2{v}_{0}×{2t}_{0}}{2}$:$\frac{{v}_{0}{t}_{0}}{2}$=4:1;故C错误;
D、图象的斜率表示加速度,则可知,a1=$\frac{2{v}_{0}}{{t}_{0}}$;a2=$\frac{{v}_{0}}{4{t}_{0}}$;故a1:a2=8:1,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查匀变速运动图象的掌握情况,注意根据斜率等于加速度、“面积”等于位移进行求解即可比较加速度和位移大小关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,长为l的长木板A静止在光滑的水平地面上,质量为m的物体B以一定速度冲上长木板A,当物体B运动到长木板A的正中间时恰好与A保持相对静止,该过程中长木板A运动的距离为s,已知B与A间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.该过程物体B动能减少μmgs
B.该过程长木板A动能增加μmgs
C.该过程产生的内能为μmgl
D.该过程物体B损失的机械能为$\frac{1}{2}$μmgl

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10.如图所示,质量相同的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙.用水平力F向左压B,使弹簧压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E.这时突然撤去F,则撤去F之后,关于A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是(  )
A.系统动量守恒,机械能守恒
B.A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒
C.A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值等于E
D.A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值小于E

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7.月球绕地球运行的轨道实际上是一个偏心率很小的椭圆,如图所示,关于月球沿椭圆轨道的运动,下列说法正确的是(  )
A.月球公转周期大于地球同步卫星的公转周期
B.月球在远地点的线速度大于地球第一宇宙速度
C.月球在远地点的加速度小于在近地点的加速度
D.月球在远地点的机械能小于在近地点的机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,一轻质弹簧竖直固定于地面上,其上端放一质量为0.1kg的小球,现把小球往下按至A位置静止后突然松手,弹簧把小球弹起,小球升至最高位置C,途中经过位置B时弹簧正好处于原长状态,已知B、A的高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,空气阻力忽略不计,重力加速度g=10m/s2.则有(  )
A.小球与弹簧分离时弹簧一定处于原长状态
B.小球从A上升至B的过程中,弹簧的弹性势能一直减小,小球的动能一直增加
C.小球在位置A时,弹簧的弹性势能为0.3J
D.小球与弹簧分离时小球的动能为0.2J

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4.如图所示,直角三角形 ABC 为一透明介质制成的三棱镜的截面,且∠A=30°,在整个 AC 面上有一束垂直于 AC 的平行光线射入,已知这种介质的折射率 n>2,则(  )
①可能有光线垂直AB面射出
②一定有光线垂直BC面射出
③一定有光线垂直AC面射出
④从 AB 面和 BC 面射出的光线能会聚于一点.
A.①②B.①③C.②③D.②④

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11.如图所示,一条长l=1.5m的轻质细绳一端固定在O点,另一端连一质量m=3kg的小球(可视为质点),将细绳拉直至与竖直方向成θ=60°由静止释放小球,已知小球第一次摆动到最低点时速度为3m/s.取g=10m/s2,则(  )
A.小球摆动到最低点时细绳对小球的拉力大小为38N
B.小球摆动到最低点时,重力对小球做功的功率为90W
C.小球从释放到第一次摆动到最低点的过程中损失的机械能为9J
D.小球从释放到第一次摆动到最低点的过程中重力做功为22J

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8.如图所示,两个质量分别为用m1、m2的物块A和B通过一轻弹簧连接在一起并放置于水平传送带上,水平轻绳一端连接A,另一端固定在墙上,A、B与传送带间的动摩擦因数均为μ,传送带沿顺时针方向转动,系统达到稳定后,突然剪断轻绳的瞬间,设A、B的加速度大小分别为aA和aB(弹簧在弹性限度内,重力加速度为g),则(  )
A.aA=μ(1+$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$)g,aB=μgB.aA=μg,aB=0
C.aA=μ(1+$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$)g,aB=0D.aA=μg,aB=μg

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11.如图所示,一导热性能良好,内壁光滑的气缸竖直放置,用不漏气的轻质活塞封闭一定质量的理想气体,固定导热隔板上有一小孔,将A、B两部分气体连通,已知活塞的横截面积为S,初始时A、B两部分体积相同,温度为T0,大气压强p0
(1)若缓慢加热气体,使A、B两部分体积之比达到2:1,求此时的温度T1
(2)保持气体温度T0不变,在活塞上施加一竖直向下的推力,缓慢推动活塞,当A、B两部分体积之比为1:2时,求气体的压强p和所加推力大小F.

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