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13.A、B两车正在平直公路上同向行驶,其v-t图象如图所示,已知两车在t=4s时并排行驶,则(  )
A.两车出发点相同
B.除t=4s外,t=0后A、B两车还可以在其他时刻并排行驶
C.在t=1s时,B车在A车前6m处
D.A、B两车在0-4s内存在最大距离,且最大间距为8m

分析 在速度时间图象中,图象与坐标轴围成面积表示位移,根据位移关系分析两车出发点位置关系.可结合几何知识分析两车另一次并排行驶的时刻.根据“面积”表示位移,求t=1s时两车相距的距离.当两车速度相等时相距最远,由几何知识求最大间距.

解答 解:A、根据图象的“面积”大小表示位移,可知,0-4s内两车通过的位移相等,已知两车在t=4s时并排行驶,所以两车出发点相同,故A正确;
B、t=4s后,A车的速度始终大于B车的速度,所以除t=4s外,t=0后A、B两车不可能在其他时刻再并排行驶.故B错误;
C、在t=1s时,B车与A车的速度分别为14m/s和10m/s,位移之差为△x=$\frac{4+8}{2}×1$m=6m,所以在t=1s时,B车在A车前6m处,故C正确;
D、t=2s时两车速度相等,相距最远,且最大间距等于0-2s内位移之差,且最大间距为 Smin=$\frac{8×2}{2}$m=8m,故D正确.
故选:ACD

点评 本题是速度-时间图象的应用,要明确速度图象的斜率表示加速度,图象与坐标轴围成的面积表示位移,两车速度相同时相距最远.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,间距L=lm的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨左侧水平,右侧与水平面成θ=37°(sin37°=0.6、cos37°=0.8),两部分导轨平滑连接,导轨电阻不计,导轨右端连有R=0.5Ω的电阻,空间存在着磁感应强度为B=1T的竖直向上的匀强磁场.t=0时刻,有一质量m=lkg、电阻r=0.5Ω的金属棒以v0=10m/s的初速度从导轨上某一位置PP′开始沿导轨向右滑行,同时对金属棒施加一个水平向右且垂直于金属棒的外力F,使金属棒做加速度大小为2m/s2的匀减速直线运动.已知金属棒垂直于导轨且与导轨接触良好,PP′距离水平导轨右端d=9m.在t=ls时撤去外力F,从撤去外力开始到金属杆运动到最高点的过程中,电阻R上产生的热量为4J,g取10m/s2,求:
(1)金属杆能达到的距水平导轨的最大高度;
(2)从撤去外力开始到金属棒运动到最高点的过程中,通过电阻R的电量q.

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4.下列说法正确的是(  )
A.做曲线运动的物体速度的大小一定改变
B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的
C.物体在恒力作用下,不可能做曲线运动
D.曲线运动中速度的方向不断改变,因而是变速运动

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1.如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运行的三颗人造卫星.下列说法中正确的是(  )
A.b、c的线速度大小可以不相等
B.a、c的向心加速度可以相等
C.b、c运行周期相同
D.由于某种原因,a的轨道半径缓慢减小,a的线速度将变小

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8.在做《研究匀变速直线运动》的实验时,所用电源频率为50Hz,取下一段纸带研究,如图所示.设0点为计数点的起点,相邻两计数点间还有四个点未画出,则相邻计数点的时间间隔是0.1s,各段测量数据如图所示,物体的加速度a=1m/s2,物体在图中标记为“2”的计数点的瞬时速度为v=5.5m/s.

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18.如图所示,质量为M的木块静止在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动,在此过程中,子弹和木块组成的系统产生的内能为(  )
A.$\frac{1}{2}$Mv2B.$\frac{1}{2}$mv2C.$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2D.$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2

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5.如图所示是质量为2.0kg的物体在水平面上运动的v-t图象,以水平向右的方向为正方向.以下判断正确的是(  )
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C.在1~6s时间内,合外力做正功D.第2s末,合外力的功率为8W

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2.两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1m、总电阻为0.005Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图(a)所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是(  )
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C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外
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