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7.如图所示A,B两个运动物体的x-t图象,下述说法正确的是(  )
A.A,B两个物体开始时相距100 m,同时同向运动
B.B物体做匀减速直线运动,加速度大小为5 m/s2
C.A,B两个物体运动8 s时,在距A的出发点60 m处相遇
D.A物体在2 s到6 s之间做匀速直线运动

分析 位移时间图线的斜率表示速度,速度的符号表示速度的方向,当两物体的纵坐标相同时,即位移相同,两物体相遇.

解答 解:A、根据图象,A,B两物体开始时相距100 m,根据位移时间图象的斜率等于速度,可知两个物体的速度方向相反,是相向运动,故A错误;
B、x-t图象的斜率表示速度,故B物体做匀速直线运动,速度大小为v=-$\frac{60-100}{8}$m/s=5 m/s,加速度为0.故B错误;
C、t=8 s时两个图象有交点,表示A,B两物体运动8 s时,在距A的出发点60 m处相遇,故C正确;
D、2~6 s,物体A位置坐标不变,保持静止,即停止了4 s,故D错误.
故选:C

点评 解决本题的关键知道位移时间图线的物理意义:斜率等于速度,会通过图线判断物体的运动规律.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,在测金属丝直径时,螺旋测微器读数如图.可知该金属丝直径d=0.900×10-3 m.

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18.湿地公园的湖面上有一伸向水面的混凝土观景台,截面图如图所示,观景台下表面恰好和水面相平,A为观景台右侧面在湖底的投影,水深h=8m.在距观景台右侧面x=8m处有一可沿竖直方向移动的单色点光源S,现该光源从距水面高6m处向下移动到接近水面的过程中,观景台水下被照亮的最远距离为AC,最近距离为AB,若AB=6m,求:
①水的折射率n;
②光能照亮的最远距离AC(计算结果可以保留根号).

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15.三根平行的长直导体棒分别过正三角形ABC的三个顶点,并与该三角形所在平面垂直,各导体棒中均通有大小相同的电流,方向如图所示,则三角形的中心O处的各磁场方向为(  )
A.平行于AB,由A指向BB.平行于BC,由B指向C
C.平行于CA,由C指向AD.由O指向C

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2.下列说法正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期是针对大量原子核的统计规律
B.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应
D.按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大
E.天然放射现象的发现揭示了原子有复杂的结构

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12.2014年11月15日在第十批护航队统一组织指挥下,包括国中香港商船“紫荆花号”在内的6艘被护航船舶组成双纵队,中国海军4艘舰艇分列左右,按既定航线航行.此次护航采用伴随护航的方式进行,航程约590海里,在21日上午抵达维护点,若所有船只航行速度相同,则下列说法正确的是(  )
A.“590海里”指的是护航舰艇的位移
B.研究舰队的平均速度时可将“紫荆花号”看成质点
C.以“紫荆花号”为参考系,海军护航舰艇一定是运动的
D.根据题中数据可求出此次航行过程中的平均速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,两个圆环a、b同心放置,且半径Ra<Rb,一条磁铁置于两环的圆心处,且与圆环平面垂直,则a、b两环中磁通量Φa、Φb之间的关系是(  )
A.ΦabB.Φa>ΦbC.Φa<ΦbD.无法确定

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16.用打点计时器可以研究物体运动的规律,实验时打点计时器必须使用交流电 (填“直流电“或“交流电“)才能正常工作.用打点计时器在纸带上记录物体运动情况,如图1所示.已知打点计时器每隔T=0.02s打一个点,对纸带进行测量,得到第O点到第5点的距离s=0.100m,对应的运动时间t=0.1s,则物体在这段时间内的平均速度=1 m/s.

如图2所示的纸带记录另一物体的运动情况,对纸带分析知道,物体做匀变速直线运动,测量A、B、C、D、E各计数点的坐标分别为xA=O,xB=1.1cm,xc=2.5cm,xD=4.2cm,xE=6.2cm,相邻计数点间时间间隔为t=0.1s,BD两点之间的距离BD=3.1cm,打点计时器记录B点到D点的这段时间内,物体的平均速度等于记录C点时物体的瞬时速度,因此vc=0.155m/s.

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10.在赤道上方的某卫星,绕地球转动方向与地球自转方向相同,其圆周运动的周期为地球自转周期为2倍;若卫星绕地球的运动看作匀速圆周运动,仅考虑地球对其引力作用,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,地球自转的周期为T,引力常量为G.下列说法正确的是(  )
A.该卫星圆周运动的线速度一定大于$\sqrt{gR}$
B.该卫星圆周运动的线速度是同步卫星在轨道上运转时线速度的$\sqrt{2}$倍
C.利用所给物理量,该卫星圆周运动轨道半径表达式为$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$
D.当该卫星距某同步卫星最近时开始计时,经$\frac{4T}{\sqrt{2}}$时间,两颗卫星再次有最近距离

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