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15.甲、乙两小分队进行军事演习,指挥部通过现代通信设备GPRS定位系统,在屏幕上观察到两小分队的具体行军路线如图所示,两小分队同时同地由O点出发,最后同时到达A点,下列说法中正确的是(  )
A.小分队行军的位移s>sB.小分队行军的平均速度$\overline{v}$>$\overline{v}$
C.小分队行军的平均速率相等D.小分队行军的路程s>s

分析 要求平均速度的大小关系需要知道两物体的位移大小关系和运动的时间长短关系;由于图象中有的位置同一个横坐标对应两个纵坐标,故横轴不是时间轴;判断出该图象是物体运动轨迹的图象,从而判定甲的路程大于乙的路程.

解答 解:A、位移为初位置到末位置的有向线段,故甲乙位移相同,故A错误,
B、由题意可知两小分队同时从同一地点出发并且同时到达A点.故两小分队发生的位移x相同,所用的时间t相同,根据平均速度公式$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$,可得两小分队的平均速度相同,故B错误,
CD、根据以上分析可知题图只能是两小分队的运动的轨迹图象,显然甲小分队的轨迹的长度大于乙小分队的轨迹的长度,故甲小分队的路程大于乙小分队的路程,根据平均速率=$\frac{路程}{时间}$可知,时间相等,故甲乙的平均速率不相等,故C错误,D正确.
故选:D

点评 充分理解速度图象和位移图象的横轴是时间轴,而同一个时刻同一物体不可能有两个速度或两个位移,从而判定出该图象既不是速度图象也不是位移图象.总之一定要真正理解物理概念,理解深、理解透.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,在光滑水平面上,有一质量M=3kg的薄板,板上有质量m=1kg的物块,两者以v0=4m/s的初速度朝相反方向运动.薄板与物块之间存在摩擦且薄板足够长,求
①当物块的速度为3m/s时,薄板的速度是多少?
②物块最后的速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动.开始时气体压强为p,外界的温度为T0.现取质量为m的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,同时改变外界温度,沙子倒完时外界的温度变为T,活塞下表面相对于气缸底部的高度仍为h,现将外界温度再变至T0,求重新达到平衡后气体的体积.已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g.

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3.某课外活动小组将锌片和铜片插入一个西红柿中,用电压表测量到铜片与锌片间电压为0.30V,然后又将这样的西红柿电池10个串联成电池组(n个相同电池串联时,总电动势为nE,内电阻为nr),与一个额定电压为1.5V、额定功率为1W的小灯泡相连接,小灯泡不发光,量得小灯泡两端的电压为0.30V,对此现象的解说正确的是(  )
A.西红柿电池组的内阻太大
B.西红柿电池组的电动势小于小灯泡的额定电压
C.西红柿电池组在供电时电流太小
D.西红柿电池组的电动势大于小灯泡的额定电压,小灯泡已烧毁

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的光滑平行金属导轨,导轨间距为L=1m,导轨长为d=3m,导轨平面与水平面的夹角为θ=30°,匀强磁场的磁感应强度大小为B=1T,方向与导轨平面垂直向上,质量为m=0.1Kg的导体棒从导轨的顶端由静止开始释放,导棒在滑至底端之前已经做匀速运动,设导体棒始终与导轨垂直,并与导轨接触良好,接在两导轨间的电阻为R=2Ω,其他部分的电阻均不计,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)导体棒匀速运动时的速度v大小;
(2)导体棒从导轨的顶端运动到底端的整个过程中,电阻R产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.一个匝数为100匝、面积为0.01m2、内电阻为0.5Ω的线圈,两端接一个9.5Ω的电阻.若在0.02S的时间内,垂直于线圈平面的磁场磁感应强度从0均匀变为0.4T,求:
(1)线圈的感应电动势多大?
(2)电路中产生的电流多大?
(3)线圈两端的电压多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.甲、乙两颗人造卫星绕地球做圆周运动,周期之比为1:8,则它们的轨道半径之比和运动速率之比分别为(  )
A.1:4,2:1B.4:1,2:1C.1:4,1:2D.4:1,1:2

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4.如图所示,用一条绝缘轻绳悬挂一个带正电的小球,小球质量为m,所带电荷量为q.现于水平地面上方整个空间加一水平向右的匀强电场,静止时绝缘绳与竖直方向成θ角,小球离地的竖直高度为h,
求:(1)匀强电场的电场强度大小
(2)轻绳的拉力大小
(3)若突然剪断轻绳,求小球落地时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放,下列结论中正确的是(  )
A.物体到达各点的速率vB:vC:vD:vE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2
B.物体到达各点所经历的时间tE=2tB=$\sqrt{2}$tC=$\frac{2}{\sqrt{3}}$tD
C.物体从A到E的平均速度$\overline{v}$=vB
D.物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vE-vD

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