16.甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中B为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的被测物体反射后又被B盒接收,从B盒发射超声波开始计时,经时间△t0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移-时间图象,则下列说法正确的是( )
| A. | 超声波的速度为v=$\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$ | |
| B. | 超声波的速度为v=$\frac{2{x}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
| C. | 物体平均速度为$\overline{v}$=$\frac{2({x}_{2}-{x}_{1})}{{t}_{2}-{t}_{1}+2△{t}_{0}}$ | |
| D. | 物体平均速度为$\overline{v}$=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{t}_{2}-{t}_{1}+△{t}_{0}}$ |
15.
质量m=2kg、初速度v0=8m/s的物体沿着粗糙的水平面向右运动,物体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.1,同时物体还受一个如图所示的随时间变化的水平拉力F的作用,水平向右为拉力的正方向.则以下结论正确的是(取g=10m/s2)( )
| A. | 0~1 s内,物体的加速度大小为2 m/s2 | |
| B. | 1~2 s内,物体的加速度大小为2 m/s2 | |
| C. | 0~1 s内,物体的位移为7 m | |
| D. | 0~2 s内,物体的总位移为11 m |
13.如图所示,mA=4.0kg,mB=2.0kg,A和B紧靠着放在光滑水平面上,从t=0 时刻起,对B施加向右的水平恒力 F2=4.0N,同时对A施加向右的水平变力F1,F1变化规律如图所示.下列相关说法中正确的是( )

| A. | 当t=0 时,A、B 物体加速度分别为aA=5m/s,aB=2m/s | |
| B. | A 物体作加速度减小的加速运动,B 物体作匀加速运动 | |
| C. | t=12s时刻 A、B 将分离,分离时加速度均为 a=2m/s2 | |
| D. | A、B 分离前后,A 物体加速度变化规律相同 |
12.下列关于电场线的几种说法中,正确的有( )
| A. | 沿着电场线方向,电场强度必定越来越小 | |
| B. | 电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大 | |
| C. | 点电荷在电场中的运动轨迹一定跟电场线是重合的 | |
| D. | 在多个电荷产生的电场中,电场线是可以相交的 |
11.一辆汽车在平直的公路上从静止运动,先后经历匀加速、匀速、匀减速直线运动最后停止.从汽车启动开始计时,下表记录了汽车某些时刻的瞬时速度,根据数据可求出:
(1)汽车加速和减速时的加速度各是多大?
(2)汽车运动的总位移?
| 时刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
| 速度/(m/s) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 12 | 9.0 | 3.0 |
(2)汽车运动的总位移?
7.
如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则( )
0 133437 133445 133451 133455 133461 133463 133467 133473 133475 133481 133487 133491 133493 133497 133503 133505 133511 133515 133517 133521 133523 133527 133529 133531 133532 133533 133535 133536 133537 133539 133541 133545 133547 133551 133553 133557 133563 133565 133571 133575 133577 133581 133587 133593 133595 133601 133605 133607 133613 133617 133623 133631 176998
| A. | 将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑 | |
| B. | 给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ>tanθ,滑块将减速下滑 | |
| C. | 用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ | |
| D. | 用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ |