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8.如图所示的图线分别是甲、乙两球从同一地点、沿同一直线运动的v-t图象,根据图线可以判断(  )
A.两球在t=2 s时速率相等B.图线的交点表示甲、乙相遇
C.两球在t=8 s时相距最远D.甲的总路程是乙的总路程的2倍

分析 由速度时间图象直接读出两球的速度大小.分析两球的运动情况;

解答 解:A、t=2 s时,两球的速率都是20 m/s,A正确;
B、图线的交点表示甲、乙两球有相等的速度,B错误;
C、t=8 s时,甲、乙两球各自的位移都等于零,C错误;
D、甲的总路程是160 m,乙的总路程是60 m,D错误.
故选:A.

点评 这是直线运动中速度图象的问题,要抓住斜率表示加速度,“面积”表示位移来分析物体的运动情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在下列说法中正确的是(  )
A.物体所受合外力越大,则速度越大
B.物体的速度与该时刻的加速度无关
C.只要物体所受合外力不为零,则物体的速率一定在改变
D.恒定的合外力,不一定产生恒定的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图示是磁流体发电机的原理示意图.已知平行金属板A、B间距d=0.15m,其间有与极板平行的匀强磁场,磁感应强度的大小B=0.1T,等离子体以速度v=2×103m/s平行于极板从左侧垂直磁场射入.负载电阻R=5Ω,理想电压表的示数为25V.则:
(1)哪个极板是正极板?
(2)该发电机产生的电动势为多少?
(3)发电机的总功率是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.中国选手吕小军荣获2012年伦敦奥运会男子77公斤级举重冠军.若他将175kg的杠铃从地面稳稳举高2m,g取10m/s2,则在举高过程中(  )
A.杠铃克服重力做功3500 JB.杠铃的重力势能增加3500 J
C.地面对人做功3500 JD.人对杠铃做功为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测电阻丝阻值约为4Ω.

①用螺旋测微器测量电阻丝的直径d.其中一次测量结果如图1所示,图中读数为d=0.855mm.     
②为了测量电阻丝的电阻R,除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
电压表V,量程3V,内阻约3kΩ
电流表A1,量程0.6A,内阻约0.2Ω
电流表A2,量程100μA,内阻约2000Ω
滑动变阻器R1,0~1750Ω,额定电流0.3A
滑动变阻器R2,0~50Ω,额定电流1A
电源E1(电动势为1.5V,内阻约为0.5Ω)
电源E2(电动势为3V,内阻约为1.2Ω)
为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表A1,滑动变阻器R2,电源E2.(填器材的符号)
③请在图2的方框图中画出测量电阻丝的电阻应采用的电路图,(滑动变阻器用分压接法)并在图中标明所选器材的符号.
④请根据电路图,在图3所给的实物图中画出连线.
⑤用测量量表示计算材料电阻率的公式是ρ=$\frac{πU{d}^{2}}{4Il}$(已用刻度尺测量出接入电路中的金属导线的有效长度为l).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.在“探究加速度与受力的关系”的实验中,得到一条纸带如图甲所示,已知打点计时器的打点频率为50Hz,各点到A点的距离分别是5cm、12cm、21cm、其中A、B、C、D相邻两点之间还有四个点没有画出来,那么,小车运动的加速度a=2m/s2.三个小组根据他们各自的实验数据作出三个a-F图象,如图乙、丙、丁所示,那么造成三个图象误差的原因分别是什么?乙图平衡摩擦力的时候,木板的倾角太大,造成摩擦力平衡过度;丙图没有平衡摩擦力,或者摩擦力平衡不足;丁图在实验中没有始终满足小车质量M远大于钩码质量m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列关于电源电动势的说法,正确的是(  )
A.在某电路中每通过1 C的电荷量,电源提供的电能是2J,那么该电源的电动势为0.5V
B.电源的电动势是用来描述电源提供的静电力做功本领大小的物理量
C.无论电路中的内电压和外电压如何变化,其电源电动势的大小一定不变
D.电源的电动势越大,则电源所能提供的电能也就越多

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.在如图所示的电路中,电池的电动势为E、内阻为r,R0为线路电阻,电表均为理想电表.开关S闭合后,两个灯泡都亮.现将S断开,则以下分析正确的是(  )
A.L1变暗一些B.R0两端的电压变小
C.电流表的示数变大D.电压表的示数变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为α的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.整个装置放置在升降机中,在升降机以加速度a竖直向上做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力T和斜面的支持力FN分别为(重力加速度为g)(  )
A.T=m(g+a)sinα  FN=m(g+a)cosαB.T=m(g+a)cosα  FN=m(g+a)sinα
C.T=m(g-a)sinα  FN=m(g-a)cosαD.T=m(g-a)cosα  FN=m(g-a)sinα

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