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【题目】甲、乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,它们的vt图象如下图所示.两图象在tt1时相交于P点,P在横轴上的投影为QOPQ的面积为S.t=0时刻,乙车在甲车前面,相距为d.已知此后两车相遇两次,且第一次相遇的时刻为t,则下面四组td的组合可能的是(  )

A. t′=t1dS

B.

C.

D.

【答案】D

【解析】时刻如果甲车没有追上乙车,以后就不可能追上了,故,从图象中甲、乙与坐标轴围成的面积即对应的位移看:
A、当时,,即当时正好相遇,但第一次相遇的时刻为,以后就不会相遇了,只相遇一次,故A组合不可能;
B、当时,由几何关系可知甲的面积比乙的面积多出,即相距

时正好相遇,故BC组合不可能,D组合可能。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程;乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的.为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记.在某次练习中,甲在接力区前S0=13.5m处作了标记,并以V=9m/s的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令.乙在接力区的前端听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒.已知接力区的长度为L=20m

求:(1)此次练习中乙在接棒前的加速度a

2)在完成交接棒时乙离接力区末端的距离.

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【题目】伽利略对自由落体运动运动和力的关系的研究,开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法.图1、图2分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,对这两项研究,下列说法正确的是(  )

A. 1通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上做匀变速运动

B. 1中先在倾角较小的斜面上进行实验,可冲淡重力,使时间测量更容易

C. 2中完全没有摩擦阻力的斜面是实际存在的,实验可实际完成

D. 2的实验为理想实验,通过逻辑推理得出物体的运动需要力来维持

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴上y=h处的M点,以速度比垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h 处的P 点进入磁场,然后垂直于y轴射出磁场.不计粒子重力,求;

(1)电场强度E的大小;

(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;;

(3)粒子从进入电场到高开磁场经历的总时间t

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【题目】2013620日上午10时,我国首次太空授课在 神舟十号飞船中由女航天员王亚平执教,在太空中王亚平演示了一些奇特的物理现象,授课内容主要是使青少年了解微重力环境下物体运动的特点.如图所示是王亚平在太空舱中演示的悬浮的水滴.关于悬浮的水滴,下列说法正确的是( )

A. 环绕地球运行时的线速度一定大于7.9 km/s

B. 水滴处于平衡状态

C. 水滴处于超重状态

D. 水滴处于失重状态

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【题目】如图所示,AB是水平传送带的两个端点,起初以的速度顺时针运转.今将一小物块(可视为质点)无初速度地轻放在A处,同时传送带以的加速度加速运转,物体和传送带间的动摩擦因素为0.2,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道CPN,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角的圆弧,PN为其竖直直径,C点与B点的竖直距离为h=0.8m,物体离开传送带后由C点恰好无碰撞落入轨道.取,求:

1)物块离开B端瞬间的速度的大小

2AB间的水平距离L

3)判断物体能否沿圆轨道到达N点.

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【题目】如图所示,一平行板电容器与电源连接,开关S先接通,过一会再断开,在电容器中间的M点固定一一个正点电荷,用C表示电容器的电容;用E表示两板间的电场强度; 表示M点的电势;Ep表示点电荷的电势能。将B板向上移一小段距离x,则下列图像关系正确的是

A. A B. B C. C D. D

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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为20∶1,原线圈接正弦交流电源,副线圈接入“220 V,60 W”灯泡一只,且灯泡正常发光,则

A. 原线圈电压最大值为4400V B. 电源输出功率为1 200 W

C. 电流表的示数为3/220 A D. 原线圈端电压为11 V

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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相切,半圆形导轨的半径为R一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右的速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨的瞬间对轨道的压力为其重力的8倍,之后向上运动恰能到达最高点C (不计空气阻力)试求:

1)物体在A点时弹簧的弹性势能;

2)物体从B点运动至C点的过程中阻力所做的功;

3)物体离开C点后落回水平面时的位置与B点的距离。

【答案】13.5mgR2)-mgR32R

【解析】(1)设物体在B点的速度为vB,对轨道的压力为FNB

则有:FNBmgFNB8mg mvB23.5mgR

由能量转化与守恒定律可知:弹性势能EpmvB23.5mgR……………….(4)

(2)设物体在C点的速度为vC

由题意可知:mg

物体从B点运动到C点的过程中,设阻力做的功为W,由动能定理得W2mgRmvC2mvB2

解得W=-mgR………………………(4)

(3)物体离开C点后做平抛运动,设落地点与B点的距离为s

由平抛运动规律得svCt,2Rgt2

解得s2R………………………. 2分)

本题考查圆周运动,在B点由弹力和重力提供向心力,由A点到B点,弹簧的弹性势能转化为物体的动能,由此可求得弹性势能,在C点由重力提供向心力,从B点到C点应用动能定理可求得克服阻力做功

型】解答
束】
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【题目】一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=0.5,右角上固定一定滑轮,在水平面上放着一质量mA=1.0kg,大小可忽略的物块A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块A上,右端系住物块B,物块B质量mB=1.0kg物块B刚好可与竖直面接触。起始时令两物体都处于静止状态,绳被拉直,设物体A距滑轮足够远,台面足够高,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g10m/s2,求

1)同时由静止释放AB,经t=1s,则A的速度多大;

2)同时由静止释放AB,同时也对物块B施加力F,方向水平向左,大小随时间变化如图乙所示,求物块B运动过程中的最大速度和物块B经多长时停止运动。

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