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【题目】大西北是一个令人神往的地方,很多人慕名而往,在去大西北的一段平直公路上,甲乙两辆汽车沿同一方向做直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标,在描述两车运动的v-t图像中(如图),直线a、b分别描述了甲、乙在0~10s内的运动情况,在此10s

A. 甲车的位移大小为25m

B. 乙车的位移大小为50m

C. 甲车的加速度大于乙车的加速度

D. 两车的平均速度相同

【答案】BD

【解析】AB.根据速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移可得:甲车的位移大小为x=5×10m=50m,乙车的位移大小为x=×10×10m=50m,故A错误,B正确;

C. 根据速度图线的斜率表示加速度,知甲车的加速度小于乙车的加速度。故C错误

D. 两车的位移相等,时间相等,则平均速度相同,故D正确。

故选:BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示.产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示.则下列说法正确的是( )

A. t0.01s时矩形金属线框平面与磁感线平行

B. 该交变电流的电动势的有效值为 22 V

C. 该交变电流的电动势的瞬时值表达式为e 22 cos 100πtV

D. 电动势瞬时值为22V时,矩形金属线框平面与中性面的夹角为45°

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【题目】如图所示,质量为m的小球用两细线悬挂于A、B两点,小球可视为质点,水平细线OA长为,倾斜细线OB长为,与竖直方向夹角为,现两细线均绷紧,小球运动过程中不计空气阻力,重力加速度为g,下列论述中正确的是(

A. 在剪断OA线瞬间,小球加速度大小为

B. 在剪断OB线瞬间,小球加速度大小为

C. 剪断OA线后,小球将来回摆动,小球运动到B点正下方时细线拉力大小为

D. 剪断OB线后,小球从开始运动至A点正下方过程中,重力功率的最大值为

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【题目】如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30°,圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离L处有一小物体与圆盘保持相对静止,当圆盘的角速度为ω时,小物块刚要滑动。物体与盘面间的动摩擦因数为 (设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是( )

A. 这个行星的质量

B. 这个行星的第一宇宙速度

C. 这个行星的同步卫星的周期是

D. 离行星表面距离为R的地方的重力加速度为

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【题目】如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向的匀强磁场,PQ为两磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B,B2=2B,一个竖直放置的边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以初速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到在每个磁场中各有一半的面积时,线框的速度为v/2,则下列判断正确的是(  )

A. 此过程中通过线框截面的电量为

B. 此过程中线框克服安培力做的功为

C. 此时线框的加速度为

D. 此时线框中的电功率为

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【题目】如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环.金属杆OM的长为l,阻值为RM端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动.阻值为R的电阻一端用导线和环上的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接.下列判断正确的是(  )

A. 金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为

B. 通过电阻R的电流的最小值为,方向从QP

C. 通过电阻R的电流的最大值为

D. OM两点间电势差绝对值的最大值为

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【题目】某地区的地下发现天然气资源,如图所示,在水平地面P点的正下方有一球形空腔区域内储藏有天然气.假设该地区岩石均匀分布且密度为ρ,天然气的密度远小于ρ,可忽略不计.如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为kg (其中k<l).已知引力常量为G,球形空腔的球心深度为d,则此球形空腔的体积是

A. B.

C. D.

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【题目】据外媒综合报道,英国著名物理学家史蒂芬·霍金在2018314日去世,享年76岁。这位伟大的物理学家,向人类揭示了宇宙和黑洞的奥秘。高中生对黑洞的了解为光速是在星球(黑洞)上的第二宇宙速度。对于普通星球,如地球,光速仍远远大于其宇宙速度。现对于发射地球同步卫星的过程分析,卫星首先进入椭圆轨道I,P点是轨道I上的近地点,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则

A. 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于第一宇宙速度7.9km/s

B. 该卫星的发射速度必定大于第二宇宙速度11.2km/s

C. 在轨道I上,卫星在P点的速度大于第一宇宙速度7.9km/s

D. 在轨道I上,卫星在Q点的速度大于第一宇宙速度7.9km/s

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【题目】如图甲所示,在均匀介质中A、B两质点相距d=0.8m,质点A的振动图像如图乙所示,已知t=0时刻,A、B两质点都在平衡位置,且A、B之间只有一个波谷。求:

①波的传播速度;

②质点B下一次出现在峰的时间。

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