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18.如图是A、B两物体同时由同一地点向同一方向做直线运动的v-t图象,从图象上可知(  )
A.B做匀速运动,A做匀加速运动B.20s末A、B相遇
C.20s末A、B相距最远D.40s末A、B相遇

分析 速度时间图象的斜率代表物体的加速度,倾斜的直线表示匀变速直线运动.速度图象与时间轴围成的面积代表物体通过的位移,面积差越大代表距离越远,面积相等代表相遇.

解答 解:A、由图可知:物体A的速度保持不变,故A做匀速直线运动.物体B的斜率保持不变,故B做匀加速直线运动.故A错误.
BC、在0~20s内物体A的速度始终大于物体B的速度,并且A的速度图象与时间轴围成的面积代表A的位移,而B的速度图象与时间轴围成的面积代表B的位移,两个面积的差代表两者之间的距离.由图可知在相遇之前20s末A、B相距最远.故B错误,C正确.
D、由图可知:40s末,A的位移x1=5×40=200m,B的位移x2=$\frac{1}{2}$×40×10m=200m,可知40s末两个物体的位移相等,故40s末A、B相遇.故D正确.
故选:CD

点评 解决追击相遇问题可以利用运动学公式,也可以利用速度时间图象,但利用速度时间图象更简洁,计算量更小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列说法中,符合物理学史的是(  )
A.法拉第发现了电磁感应定律
B.安培提出了分子电流假说
C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场
D.奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一个半径为R的玻璃半球,如图甲所示平放在水平桌面上(上表面水平)若一道激光从距O点距离为$\frac{{\sqrt{3}R}}{3}$的E点与上表面成45°射入,则部分光线能从O点右侧的F射出,F点离O点的距离也为$\frac{{\sqrt{3}R}}{3}$,且射出时与上表面也成45°.现改用一束竖直光垂直照射玻璃半球(如图乙),结果在水平桌面上出现了一个亮斑,求该亮斑的半径.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示的电路中,各个电阻都是2Ω,电流表内阻不计,在B、C 两点间加3V 电压时,则电流表的示数为(  )
A.0.5 AB.1 AC.1.5 AD.2 A

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13.如图为一正在测量电阻中的多用电表表盘和用测量圆柱体直径d的螺旋测微器,如果多用表选用×100档,则其电阻为1200Ω、圆柱直径为1.706mm.

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3.为了探究“加速度与力、质量的关系”,现提供如图1所示实验装置.请思考探究思路并回答下列问题:
(1)本实验应用的实验方法是C
A.假设法              B.理想实验法    C.控制变量法
(2)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取的做法是C.
A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动
C.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动

(3)某学生在平衡摩擦力时,不慎使长木板倾角偏大.则他所得到的a-F关系应该是上面图2中的哪根图线?答:C(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力).
(4)消除小车与水平木板之间摩擦力的影响后,要用钩码总重力代替小车所受的拉力,此时钩码质量m与小车总质量M之间应满足的关系为m《M;
(5)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该做a与$\frac{1}{M}$的图象.
(6)某同学在实验中得到的纸带如图3所示,已知实验所用电源的频率为50Hz.据纸带可求出小车的加速度大小为3.2m/s2(结果保留两位有效数字).

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10.读出下面图中游标卡尺与螺旋测微器的读数,游标卡尺读数为2.285cm,螺旋测微器读数为2.700mm.

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4.如图a所示,在粗糙程度处处相同的水平地面上,物块在水平向右的力F作用下由静止开始运动.运动的速度v与时间t的关系如图b所示.由图象可知(  ) 
A.在2s-4s内,力F=0B.在4s-6s内,力F逐渐变小
C.在0-2s内,力F逐渐变小D.在0-2s内,力F保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.下列说法中正确的是(  )
A.匀速直线运动,速度一定不变B.匀变速直线运动,加速度可能变化
C.匀减速直线运动,加速度减少D.匀速圆周运动是变速运动

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