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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 微粒带的是正电 | |
B. | 电源电动势大小为$\frac{mgq}{d}$ | |
C. | 断开电键k,微粒将向下做加速运动 | |
D. | 保持电键k闭合,把电容器两板距离增大,微粒将向下做加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员过最高点时的速度不为零 | |
B. | 撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为重力势能 | |
C. | 运动员成功跃过横杆时,其重力势能增加了2424J | |
D. | 上升过程中运动员对杆先做正功后做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变化的磁场产生电场 | |
B. | 电磁场理论是由法拉第提出的 | |
C. | 安培用实验验证了电磁场理论 | |
D. | 电磁场就是空间内有稳定的电场和磁场 |
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