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物体A、B的位移-时间(s-t)图象如图所示,由图可知( ) A.两物体由同一位...

物体A、B的位移-时间(s-t)图象如图所示,由图可知( )
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A.两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动
B.从第3s起,两物体运动方向相同,且vA>vB
C.在5s内物体的位移相同,5s末A、B相遇
D.5s内A、B的平均速度相等
位移-时间图象表示物体的位置随时间的变化,图象上的任意一点表示该时刻的位置,图象的斜率表示该时刻的速度,斜率的正负表示速度的方向. 【解析】 A、A物体的初位置坐标为0,B物体的初位置坐标为5m,所以两物体相距5m米,B从零时刻就开始运动,A物体3s末才开始运动,所以物体A比B迟3s才开始运动,故A错误; B、图象的斜率表示该时刻的速度,斜率的正负表示速度的方向,由图象可知:从第3s起,AB斜率都为正,且A的斜率大于B的斜率,所以两物体运动方向相同,且vA>vB,故B正确; C、在5s内,A物体的位移为10m,B物体的位移为5m,位移不等,故C错误; D、由C可知5s内AB量物体的位移不等,时间相等,根据可知5s内A、B的平均速度不等,故D错误. 故选:B
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考点分析:
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竖直向上抛出一小球,3s末落回到抛出点,则小球在第2秒内的位移(不计空气阻力)是( )
A.0
B.5m
C.10m
D.-1.25m
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如图所示,两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,一理想电流表与两导轨相连,匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m、有效电阻为R的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后,流经电流表的电流逐渐减小,最终稳定为I.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻.求:
(1)磁感应强度的大小B;
(2)电流稳定后,导体棒运动速度的大小v;
(3)流经电流表电流的最大值Im

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据报道,最近已研制出一种可投入使用的电磁轨道炮,其原理如图所示.炮弹(可视为长方形导体)置于两固定的平行导轨之间,并与轨道壁密接.开始时炮弹在导轨的一端,通以电流后炮弹会被磁力加速,最后从位于导轨另一端的出口高速射出.设两导轨之间的距离w=0.10m,导轨长L=5.0m,炮弹质量m=0.30kg.导轨上的电流I的方向如图中箭头所示.可以认为,炮弹在轨道内运动时,它所在处磁场的磁感应强度始终为B=2.0T,方向垂直于纸面向里.若炮弹出口速度为v=2.0×103m/s,求通过导轨的电流I.忽略摩擦力与重力的影响.

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如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R1=3Ω,R2=6Ω,C=30μF.
(1)闭合开关S,求稳定后通过R1的电流.
(2)然后将开关S断开,求电容器两端的电压变化量和流过R1的总电量.
(3)如果把R2换成一个可变电阻,其阻值可以在0~10Ω范围变化,求开关闭合并且电路稳定时,R2消耗的最大电功率.

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