【题目】某同学在玩“蹦极”,如图所示,已知橡皮条自然状态的长度是20m,若不考虑空气阻力,从静止开始下落,g=10m/s2,则该同学( )
A. 下落第1s末的瞬时速度大小是
B. 下落前2s的平均速度大小是
C. 下落第3s末的瞬时速度大小是
D. 当该同学下落20m时,速度达到最大值
【答案】A
【解析】
根据自由落体运动运动的规律求出1s末的速度、2s内的位移,然后由平均速度的公式求出平均速度;结合受力的特点判断速度最大的位置。
由题可知,该同学做自由落体运动的时间:,1s末的速度:v=gt1=10×1=10m/s,故A正确;2s内的位移恰好是20m,则2s内的平均速度:,故B错误;2s末橡皮绳拉直,2s后该同学不再做自由落体运动,所以3s末的速度不是:v3=gt3=10×3=30m/s,故C错误;2s末橡皮绳拉直,橡皮绳开始拉长时的拉力小于该同学的重力,所以将继续向下做加速运动,当橡皮绳的拉力等于重力时,人的速度最大,所以在2s末的速度没有达到最大值,故D错误。所以A正确,BCD错误。
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【题目】如图所示,轻质弹簧上端与质量为m的木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为a1、a2,重力加速度大小为g,则有( )
A. a1=0 B. a1=g C. a2=0 D.
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【题目】2018年7月29日09时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。火箭将两颗卫星送入了同一个轨道上的不同位置,如图所示。如果这两颗卫星与地心连线成θ(弧度)角,在轨运行的加速度大小均为a,均沿顺时针做圆周运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
A. θ B. C. D.
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【题目】有关下列四幅图的说法正确的是( )
A. 甲图中,球m1以速度v正碰球m2,碰撞过程中机械能一定守恒
B. 乙图说明光电效应中饱和电流小的对应的遏止电压大
C. 丙图(天然放射现象)中,射线①由α粒子组成,射线②为γ射线,射线③由β粒子组成
D. 丁图中,链式反应属于原子核的衰变,反应快慢不受外界压强和温度的影响
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【题目】关于加速度,下列说法中正确的是( )
A. 有加速度的物体,其速度一定增加
B. 物体的速度有变化,则一定具有加速度
C. 加速度为零的物体一定处于静止状态
D. 加速度越大,则物体速度的变化量越大
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【题目】如图所示,半径为R的光滑半圆轨道固定在竖直面内,开口向上,两端点A、B连线水平,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道也在竖直面内,C端在B点正上方,D端的切线水平。一个质量为m的小球从A点正上方由静止下落,从A点进入半圆轨道后从B点飞出再进入四分之一圆弧轨道,重力加速度为g。
(1)要使小球从D点飞出后刚好从A点进入轨道,则BC间的高度最大为多少?
(2)若BC间的高度为1.5R,小球从D点飞出后恰好从A点进入半圆轨道,则小球从A点正上方落下进入半圆轨道运动到最低点时对轨道的压力多大?
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【题目】如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是( )
A. 不改变电流和磁场方向,适当增大电流
B. 只改变电流方向,并适当减小电流
C. 不改变磁场和电流方向,适当减小磁感应强度
D. 只改变磁场方向,并适当减小磁感应强度
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【题目】如图所示,平行线代表电场线,但未指明方向,带电荷量为1.0×10-2 C的正电粒子,在电场中只受电场力作用.当由A点运动到B点时,动能减少了0.1 J.已知A点电势为-10 V,则 ( )
A. 该料子由A到B的过程中电势能减小
B. B点的电势是-20 V,粒子运行的轨迹是1
C. B点的电势是0,粒子运行的轨迹是2
D. B点的电势是0,粒子运行的轨迹是1
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【题目】如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上。现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得( )
A. 从开始计时到t4这段时间内,物块A、B在t2时刻相距最远
B. 物块A、B在t1与t3两个时刻各自的加速度相同
C. t2到t3这段时间弹簧处于压缩状态
D. m1:m2=1:2
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