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9.从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的v-t图象如图所示.在0~t2时间内,下列说法中正确的是  (  )
A.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不变
B.在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远
C.t2时刻两物体相遇
D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$

分析 根据速度图象的斜率等于加速度,确定加速度的变化情况,根据牛顿第二定律分析合外力如何变化.两物体从同一地点同时开始沿同一直线运动,当位移相等时,两者相遇.根据速度的大小关系,确定何时相距最远.根据“面积”等于位移,判断t2时刻两者的位置关系.Ⅱ物体做匀减速直线运动,平均速度大小等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$.Ⅰ物体做变加速运动,根据位移与匀加速运动的关系,分析平均速度与匀加速运动的关系.

解答 解:A、根据速度图象的斜率等于加速度,可知,I物体的加速度不断减小,由牛顿第二定律分析得知,所受的合外力不断减小.Ⅱ物体做匀减速直线运动,合外力不变.故A错误.
B、两物体从同一地点同时开始沿同一直线运动,t1时刻前I物体的速度大小大于Ⅱ物体的速度,I物体在Ⅱ物体的前方,两者距离不断增大,t1时刻前I物体的速度大小小于Ⅱ物体的速度,I物体在Ⅱ物体的前方,两者距离不断减小,所以t1时刻两物体相距最远.故B正确.
C、根据“面积”等于位移,由图看出,t2时刻I的位移较大,所以t2时刻I在II的前面.故C错误.
D、Ⅱ物体做匀减速直线运动,平均速度大小等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$.Ⅰ物体做变加速直线运动,其位移大于以相同的初速度和末速度做匀加速运动的位移,所以其平均速度大小大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$.故D错误.
故选:B.

点评 速度图象上两物体速度相等的时刻往往两物体相距最远或最近,根据速度之间的关系进行分析.

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A.入射球与被碰球最好采用大小相同、质量相同的小球
B.让入射球与被碰球连续10次相碰,每次都要使入射小球从斜槽上不同的位置滚下
C.要验证的表达式是m1$\overline{ON}$=m1$\overline{OM}$+m2$\overline{OP}$
D.要验证的表达式是m1$\overline{OP}$=m1$\overline{OM}$+m2$\overline{ON}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.在光滑的水平桌面上并放两个铁块,它们的质量分别为M=3kg和m=2kg,如图a所示,现在两个物体上分别加两个水平方向的力,F是15N,方向向右,f是10N,方向向左,求两铁块之间的压力,如果调换M和m的位置,如图b所示,两铁块间的压力是否改变?如果改变,将是多少?

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13.如图所示,在光滑水平面上有一质量为m的物体B,通过一沿水平方向绕过一质量摩擦均不计的定滑轮的细绳与一质量也为m的物体A相连,求:
(1)在A下降过程中B的加速度;
(2)绳上的张力.

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4.如图,在某装置中有一匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于xOy所在纸面向外.某时刻在x=l0、y=0处,一质子(质子的质量为m,电荷量为e)沿y轴负方向进入磁场;同一时刻,在x=-l0、y=0处,一个α粒子(α粒子的质量为4m,电荷量为2e)进入磁场,速度方向与磁场垂直.不考虑质子与α粒子的相互作用,设.则:
(1)如果质子经过坐标原点O,它的速度为多大?
(2)如果α粒子与质子经最短时间在坐标原点相遇,α粒子的速度应为何值?方向如何?

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14.如图所示,光滑斜面倾角为θ,c为斜面上固定挡板,物块a 和b通过轻质弹簧连接,a、b处于静止状态,弹簧压缩量为x.现对a施加沿斜面向下的外力使弹簧再压缩3x,之后突然撤去外力,经时间t,物块a沿斜面向上运动的速度为v,此时物块刚要离开挡板.已知两物块的质量均为m,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.弹簧的劲度系数为$\frac{mgsinθ}{x}$
B.物块b刚要离开挡板时,a的加速度为gsinθ
C.物块a沿斜面向上运动速度最大时,物块b对挡板c的压力为0
D.撤去外力后,经过时间t,弹簧弹力对物块a做的功为5mgxsinθ+$\frac{1}{2}$mv2

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1.如图所示,两板间距为d的平行板电容器与电源连接,电键k闭合.电容器两板间有一质量为m,带电量为q的微粒静止不动.下列各叙述中正确的是(  )
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18.在2008年北京奥运会上,俄罗斯著名撑杆跳运动员伊辛巴耶娃以5.05m的成绩第24次打破世界纪录,她的体重为48kg,图为她在比赛中的几个画面.下列说法中正确的是(  )
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C.运动员成功跃过横杆时,其重力势能增加了2424J
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19.下列关于电磁场理论的说法,正确的是(  )
A.变化的磁场产生电场
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