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【题目】一个物体从A运动到B,初位置的坐标是XA=3m,末位置的坐标是XB=-2m,它的位移△X=______m.

【答案】-5;

【解析】

由题意可知坐标的变化量:△x=xB-xA=-2m-3m=-5m

位移等于位置坐标的变化量,所以位移也是-5m。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列有关质点的说法中,正确的是 ( )

A. 研究哈雷彗星公转时,哈雷彗星不可看作质点

B. 花样滑冰运动员正在表演冰上舞蹈动作,此时该运动员可看作质点

C. GPS定位系统确定正在南极冰盖考察的某科考队员位置时,该队员可看作质点

D. 因为子弹的质量、体积都很小,所以在研究子弹穿过一张薄纸所需的时间时,可以把子弹看作质点

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板,B板中间开有小孔,两板间加上周期为T的交流电压u,如图所示,t=0时A板电势高于B板电势。在与A、B板距离均为L的N处能不断地产生电荷量为q、质量为m的带正电的微粒,微粒的初速度可视为零,重力不计。倾角为θ的绝缘斜面,底端与水平面平滑连接,斜面和水平面处在同一匀强磁场中,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。斜面的顶端有一专门接收带电微粒的靶盒,开始时靶盒处于锁定状态,经过一段时间后靶盒内的电荷量达到nq时,N处不再产生带电微粒,此时将靶盒解锁,靶盒开始沿斜面下滑。已知斜面足够长,重力加速度大小为g,L2=,靶盒的质量为M,靶盒与斜面和水平面间的动摩擦因数均为μ。

(1)求t=0时刻N处产生的微粒到达小孔的时间;

(2)若t0(t0<0.5T)时刻产生的微粒到达小孔时的速度恰好为零,求t0的值;

(3)靶盒在斜面上运动时达到的最大速度为多少?

(4)若靶盒在水平面上经过时间t3停止运动,求靶盒在水平面上运动的路程。

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【题目】质量不同的小球12由同一位置先后以不同的速度竖直向上抛出,运动过程中两小球受到的水平风力恒定且相等,运动轨迹如图所示,忽略竖直方向的空气阻力。与小球2相比,小球1

A. 初速度小

B. 在最高点时速度小

C. 质量小

D. 在空中运动时间短

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【题目】一质点以某一个初速度沿x轴正方向运动,已知加速度方向沿x轴正方向,当加速度a的值由0逐渐增大到某一值再逐渐减小到零的过程,该质点(  )

A. 速度先增大后减小

B. 速度一直在增大

C. 位移先增大后减小

D. 位移一直在增大

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【题目】一横截面积为S的气缸水平放置,固定不动,两个活塞A和B将气缸分隔为1、2两气室,温度均为27℃,到达平衡时1、2两气室长度分别为30cm和20cm,如图所示,在保持两气室温度不变的条件下,缓慢推动活塞A,使之向右移动5cm,不计活塞与气缸壁之间的摩擦,大气压强为。求:

1活塞B向右移动的距离;

2若再将活塞A用销子固定,保持气室1的温度不变,加热气室2中的气体体积恢复原来的大小,则应将气室2温度升高为多少?

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【题目】甲、乙两辆汽车在一条平直公路上沿直线同向行驶,某一时刻甲、乙两车相遇,从该时刻开始计时,甲车的位移随时间变化的关系式为,乙车的速度随时间变化的关系式为表达式中各物理量均采用国际单位试求:

1两车速度大小相等的时刻

2两车速度大小相等的时刻两车相距的距离

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【题目】如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,被加速的质子从D形盒中央由静止出发,经交变电场加速后进入磁场.设质子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,若忽略质子在电场中的加速时间,则下列说法正确的是(  )

A. 如果只增大交变电压U,则质子在加速器中运行时间将变短

B. 如果只增大交变电压U,则电荷的最大动能会变大

C. 质子在电场中加速的次数越多,其最大动能越大

D. 交流电的周期应为T

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【题目】如图所示,两根相同的平行金属导轨固定在水平桌面上,导轨单位长度的电阻相同,端点P、Q用电阻可以忽略的导线相连。垂直于桌面的磁场随时间变化,已知磁感应强度B与时间t的关系为B=kt,比例系数k恒定(k>0)。一电阻不计的导体棒可在导轨上无摩擦滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直。t=0时刻,导体棒紧靠在P、Q端,在平行于导轨的水平外力F作用下,导体棒以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,下列关于整个回路的电动势P、电流i、导体棒所受外力F、整个回路消耗的电功率P随时间变化的图象正确的是

A. B.

C. D.

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