19.甲、乙兩物體從離地面相同高度同時由靜止開始下落,將釋放時刻作為t=0時刻,兩物體的v-t圖象如圖所示,則下列判斷正確的是( 。
A.t0時刻之前,甲物體的加速度一直大于乙物體的加速度
B.0-t0時間內,甲物體中間時刻速度大于乙物體平均速度
C.t0時刻甲、乙兩物體到達同一高度
D.t0時刻之前甲離地高度總大于乙物體離地的高度

分析 根據(jù)圖線的斜率比較出加速度的大小,根據(jù)圖線與時間軸所圍成的面積比較位移的大小,從而比較平均速度.

解答 解:A、由圖可知,t0時刻之前,甲物體的加速度恒定,而乙物體先做加速度增大的加速運動,再做加速度減小的加速度運動;很明顯可以看出,乙的加速度先大于乙,再小于乙;故A錯誤;
B、受到的空氣阻力總是大于乙物體受到的空氣阻力甲做勻變速直線運動,在中間時刻的速度等于0-t0時間內的平均速度,由圖可以看出0-t0時間內甲的位移小于乙的位移,故甲的平均速度小于乙的平均速度,故B錯誤;
C、從圖象上圖線所圍面積可以看出t0時刻甲的位移小于乙的位移,即甲下落的高度總小于乙下落的高度,故甲離地高度總大于乙離地高度;故C錯誤,D正確;
故選:D

點評 解決本題的關鍵知道圖線的斜率表示加速度,圖線與時間軸所圍成的面積表示位移.再根據(jù)運動過程分析物體的離地高度.

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9.(1)${\;}_{92}^{238}$U的衰變方程為${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He,其衰變曲線如圖1,T為半衰期,圖中k=3;
(2)如圖2所示是描述原子核核子的平均質量$\overline{m}$與原子序數(shù)Z的關系曲線,由圖可知將原子核A分解為原子核B、C將釋放能量(選填”吸收”或”釋放”)

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10.下列說法正確的是( 。
A.在鐵路的彎道處,內軌應適當高于外軌
B.在鐵路的彎道處,外軌應適當高于內軌
C.在繞地球做勻速圓周運動的宇宙飛船中,宇航員不受重力作用
D.在繞地球做勻速圓周運動的宇宙飛船中,宇航員處于完全失重狀態(tài)

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7.在變電站里,經(jīng)常要用交流電表去監(jiān)測電網(wǎng)上的強電流,所用的器材叫電流互感器,如圖所示的四個圖中,能正確反應其工作原理的是( 。
A.B.C.D.

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14.如圖所示,正方形線圈ABCD邊長為20cm,匝數(shù)為200匝,垂直線圈平面的勻強磁場磁感應強度大小為0.1T,如果線圈以AB邊為軸,以20πrad/s的角速度勻速轉動,則線圈轉動過程中,感應電動勢的有效值為8$\sqrt{2}$πV,穿過線圈的磁通量變化率最大值為0.08πWb/s.

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4.不帶電導體P置于電場中,其周圍電場分布如圖所示,a、b、c為電場中的三點,則(  )
A.a點電場強度小于b點電場強度
B.c點電勢低于b點的電勢
C.負檢驗電荷在a點的電勢能比在b點的小
D.正檢驗電荷從c點移到b點的過程,電場力做正功

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11.如圖所示.直線MN上方垂直紙面向里的、磁感應強度為B的勻強磁場,質量為m、帶電量為-q(q>0)的粒子1在紙面內以速度V1=V0從O點射入磁場,其射入方向與MN的夾角α=300;質量為m、帶電量為+q(q>0)的粒子2在紙面內以速度V2=$\sqrt{3}$V0也從O點射入磁場,其射入方向與MN的夾角β=60°.已知粒子1和2同時分別到達磁場邊界的A、B兩點(圖中未畫出),不計粒子的重力及它們間的相互作用.
(1)求兩個粒子在磁場邊界上的穿出點A、B之間的距離.
(2)求兩個粒子進入磁場的時間間隔△t.
(3)若MN下方有平行于紙面的勻強電場,且兩粒子在電場中相遇,其中粒子1做直線運動.求該電場的電場強度.

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8.如圖所示,一列簡諧橫波沿x軸正向傳播,波傳到x=1m的P點時,P點開始向下振動,此時為計時起點,已知在t=0.4s時PM間第一次形成圖示波形,此時x=4m的M點正好在波谷.下列說法中正確的是 ( 。
A.P點的振動周期為0.4s
B.P點開始振動的方向沿y 軸正方向
C.當M點開始振動時,P點正好在波峰
D.這列波的傳播速度是10m/s
E.從計時開始的0.4s內,P質點通過的路程為30cm

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9.已知地球質量為M,半徑為R,自轉周期為T,地球同步衛(wèi)星質量為m,引力常量為G.有關同步衛(wèi)星,下列表述正確的是( 。
A.衛(wèi)星距地面的高度為$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$
B.衛(wèi)星的運行速度等于第一宇宙速度
C.衛(wèi)星運行時受到的向心力大小為G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$
D.衛(wèi)星運行的向心加速度小于地球表面的重力加速度

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