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 A、B两个物体从同一地点出发,在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则

A.A、B两物体运动方向相反

B.t =4 s时,A、B两物体处于同一位置

C.在相遇前,t=4 s时A、B两物体相距最远

D.在相遇前,A、B两物体的最远距离为20 m

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青藏铁路刷新了一系列世界铁路的历史纪录,青藏铁路火车上多种传感器运用了电磁感应原理,有一种电磁装置可以向控制中心传输信号以确定火车位置和运动状态,原理是将能产生匀强磁场的磁铁,安装在火车首节车厢下面,俯视如图甲所示,当它经过安放在两铁轨间的线圈时,便产生一个电信号,被控制中心接收到,当火车通过线圈时,若控制中心接收到的线圈两端的电压信号为图乙所示,则说明火车在做

  A.匀速直线运动                  B.匀加速直线运动
  C.匀减速直线运动                D.加速度逐渐加大的变加速直线运动
 

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有一种电荷控制式喷墨打印机的打印头的结构简图如图所示。其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符。已知偏移量越小打在纸上的字迹越小,现要缩小字迹,下列措施可行的是             

A.增大墨汁微粒的比荷

B.减小墨汁微粒进入偏转电场时的初动能

C.减小偏转极板的长度

D.增大偏转极板间的电压

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将一个带负电的点电荷依次放置在下列四个电场中的a、b两点,其中甲图为点电荷形成的电场,乙图为等量异种电荷形成的电场,且a、b在电荷连线的中垂线上,丙图为等量同种电荷形成的电场,且a、b关于电荷连线中点对称,如图所示,该点电荷在a、b两点所受电场力的大小用FaFb 表示,具有的电势能用EaEb表示,则满足条件FaFbEaEb的是

A.甲图      B.乙图     C.丙图      D.丁图

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如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面,规定向里的方向为正,在磁场中有一细金属圆环,线圈平面位于纸面内,现令磁感应强度B随时间t变化,先按图所示的Oa图线变化,后来又按bc和cd变化,令E1E2E3分别表示这三段变化过程中感应电动势的大小,I1I2I3分别表示对应的感应电流,则下列正确的是      

A.E1E2I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向

B.E1E2I1沿顺时针方向,I2沿逆时针方向

C.E2E3I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向

D.E2= E3I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向

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如图所示,水平放置的传送带以v = 2 m/s的速度向右运行,现将一质量为m = 1 kg的小物体轻轻地放在传送带的左端,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,左端与右端相距4m,则小物体从左端运动到右端所需时间及此过程中由于摩擦产生的热量分别为(g取10m/s2)    

A. 2s 2J   B.2s 8J    C. 2.5s  2J    D. 2.5s  8J

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如图所示,在粗糙的水平面上,质量分别为mM (mM = 1:2)的物块AB用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,当用水平力F作用于B上且两物块共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为x1;当用同样大小的力作用于A上且竖直加速提升两物块时,弹簧的伸长量为x2,则x1x2等于

A.1:1

B.1:2

C.2:1

D.2:3

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如图所示,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平。现把物体Q轻轻地叠放在P上,则

A.P受力个数增加了一个

B.P受力个数增加了两个

C.P所受的合外力增大

D.P与斜面间的静摩擦力不变

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伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,对于这个研究过程,下列说法正确的是  

A.斜面实验是一个理想实验

B.斜面实验放大了重力的作用,便于测量小球运动的路程

C.通过对斜面实验的观察与计算,直接得到落体运动的规律

D.不直接做落体实验是因为当时时间测量不够精确   

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如图所示,在光滑的桌面上叠放着一质量为mA=2.0kg的薄木板A和质量为mB=3.0kg的金属块B,A的长度l=2.0m.B上有轻线绕过定滑轮与质量为mC=1.0kg的物块C相连.B与A之间的滑动摩擦因数=0.10,最大静摩擦力可视为等于滑动摩擦力.忽略滑轮质量及与轴间的摩擦. 起始时令各物体都处于静止状态,绳被拉直,B位于A的左端(如图),然后放手,求经过多长时间t后B从A的右端脱离(设A的右端距滑轮足够远)(取g=10m/s2).

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同步练习册答案