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12.物体A、B的v-t图象如图所示,已知0时刻A在B前方25.5m处,下列说法正确的是(  )
A.3s末A、B相距19.5mB.4s末B追上A
C.5s末A、B相遇D.A追上B时A速度比B大2m/s

分析 在速度-时间图象中,图象与时间轴所围的“面积”表示位移.结合初始条件分析相距的距离和相遇的时间.

解答 解:A、根据v-t图象的“面积”表示位移,可得,0-3s内,A通过的位移为0,B通过的位移 xB=$\frac{5+7.5}{2}×3$m=18.75m,所以3s末A、B相距 S=25.5m-xB=6.75m,故A错误.
B、0-4s内,A通过的位移为  xA=$\frac{1×5}{2}$m=2.5m,B通过的位移 xB=$\frac{5+8.75}{2}$×4m=27.5m,则有 xB-xA=25.5m,所以4s末B追上A.故B正确.
C、4s末A、B相遇,之后,A的速度先小于B的速度,后大于B的速度,两者间距先增大后减小,5s末相距最远,故C错误.
D、4s末A追上B时A速度为5m/s,B的速度为8.75m/s,B的速度比A的大2.75m/s,故D错误.
故选:B

点评 本题考查理解和应用速度图象的能力.根据速度图象的“面积”等来分析物体的运动情况,判断能否相遇.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示是曾在牛顿著作中出现的一幅关于人造地球卫星的原理图.牛顿设想从高山上用不同的水平速度抛出物体.物体抛出的水平速度越大,落地点离山脚越远.当速度足够大时,物体将环绕地球运动,成为一颗人造地球卫星.若卫星的运动可视为匀速圆周运动,则要确定卫星的最小发射速度,需要知道(  )
A.引力常量、卫星质量和地球半径
B.引力常量、地球质量和地球半径
C.地球表面处重力加速度、卫星质量
D.地球表面处重力加速度、地球自转周期

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,在水平方向的匀强磁场中,矩形线圈绕竖直轴OO'匀速转动,线圈通过滑环和电刷与一个电阻R和一个理想交流电压表相连接.已知磁场的磁感应强度B=0.1T,线圈匝数n=100匝,长L1=20cm,宽L2=10cm,线圈电阻r=2?,线圈转动的角速度ω=30rad/s,电阻R=4?,求:
(1)线圈转到与磁场平行时,线圈中的电动势;
(2)交流电压表的示数.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列说法中正确的是(  )
A.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因
B.伽利略在对亚里士多德关于物体下落论断的怀疑下,做了著名的斜面实验,并应    用实验现察和逻辑推理,得出轻重物体自由下落一样快的结论
C.伽利略在亚里士多德、笛卡尔等科学家关于力与运动关系研究的基础上,运用理想实验和归谬法得出了惯性定律
D.牛顿第一定律是通过多次实验总结出来的一条实验定律

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.小李同学利用激光笔和角度圆盘测量半圆形玻璃砖的折射率,如图所示是他采用手机拍摄的某次实验现象图,红色是三条光线,固定好激光笔,然后将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了5°角,发现光线③恰好消失了(选填①,②或③),那么这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率n=$\sqrt{2}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.已充电的平行板电容器与静电计连接如图所示,电容器极板上的电荷量不变.当板间距离增大时(如图甲),静电计指针的偏角将增大,板间电势差将增大,电容器的电容将减小,说明电容器的电容跟板间距离成反比;当正对面积减小时(如图乙),静电计的偏角将增大,板间电势差将增大,电容将减小,说明电容器的电容跟正对面积成正比;当两板间插入电介质时(如图丙),静电计的偏角将减小,板间电势差将减小,电容将增大,说明电容器的电容跟两板间的电介质有关.(填“增大”、“减小”、“正比”、“反比”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,一直流电动机与阻值R=9Ω的电阻串联在电源上,电源电动势E=30V,内阻r=1Ω,用理想电压表测出电动机两端电压U=10V,已知电动机线圈的电阻RM=1Ω,则下列说法中正确的是(  )
A.通过电动机的电流为10 AB.电动机的输入功率为20 W
C.电源的输出功率为4 WD.电动机的输出功率为16 W

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.为研究一均匀带正电球体A周围静电场的性质,小明同学在干燥的环境中先将A放在一灵敏电子秤的绝缘托盘上(如图甲所示),此时电子秤的示数为N1;再将另一小球B用绝缘细线悬挂在一绝缘支架上,使其位于A球的正上方P点,电子秤稳定时的示数减小为N2.已知小球B所带电荷量为-q,且q远小于球A所带的电荷量,球A与球B之间的距离远大于两球的半径.
(1)根据上述信息,求:
①球B对球A的电场力大小和方向;
②球A在P点处激发的电场的场强大小E0
(2)现缓慢拉动绝缘细线,使小球B从P点沿竖直方向逐步上升到Q点,用刻度尺测出P点正上方不同位置到P点的距离x,并采取上述方法确定出该位置对应的电场强度E,然后作出E-x图象,如图乙所示,其中M点为P、Q连线的中点,x轴上每小格代表的距离均为x0,且为已知量.
①根据图象估算P、M两点间电势差UPM的大小;
②若M、Q两点的电势差为UMQ,比较UPM和UMQ的大小,并由此定性说明球A正上方单位长度的电势差随x的变化关系.

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4.在光滑的水平面上有两个弹性小球A和B,质量均为m,B球静止,A球以向右的速度v0与B球发生弹性正碰.则在两球压缩最紧时A球的速度等于(以向右为正方向)(  )
A.v0B.-v0C.$\frac{{v}_{0}}{2}$D.0

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