【题目】从某高度水平抛出一小球,经过t时间到达地面时,速度方向与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g,下列结论中正确的是( )
A. 小球初速度为gttan θ
B. 小球着地速度大小为
C. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长
D. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为θ
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【题目】我们在中学阶段的物理知识中,接触并学习了很多思想方法,这些方法对于提高解决实际问题 的能力具有很重要的意义。下列关于思想方法的叙述正确的是
A. 理想化模型是对实际问题的理想化处理,即突出主要因素,忽略次要因素——物理学学习中 懂得忽略什么跟懂得重视什么同等重要,质点、点电荷、位移等均是理想化模型
B. 分力、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想
C. 用两个(或多个)物理量通过比值的方法去定义一个新的物理量,即为比值定义法。电动势,电容 ,匀强电场的场强 等都是采用比值法定义的
D. 根据加速度定义式a =,当t非常小时, 就可以表本物体在时刻的瞬时加速度,该定义应用了赋值的思想方法
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【题目】一简谐 机械 横波沿x轴正方向传播,波长为λ , 周期为T.t=0时刻的波形如图1所示,a、b是波上的两个质点.图2是波上某一质点的振动图象.下列说法正确的是( )
A.t=0时质点a的速度比质点b的大
B.t=0时质点a的加速度比质点b的小
C.图2可以表示质点a的振动
D.图2可以表示质点b的振动[来源:.Com]
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【题目】在“研究平抛物体运动”的实验中,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线 . 每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛 .
(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图中y﹣x2图象能说明平抛小球运动规律的是 .
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【题目】质量为1.0×103 kg的汽车,沿倾角为30°的斜坡由静止开始运动,汽车在运动过程中所受摩擦阻力大小恒为2 000 N,汽车发动机的额定输出功率为5.6×104 W,开始时以a=1 m/s2的加速度做匀加速运动(g=10 m/s2).求:
(1)汽车做匀加速运动的时间t1;
(2)汽车所能达到的最大速率;
(3)若斜坡长143.5 m,且认为汽车到达坡顶之前,已达到最大速率,则汽车从坡底到坡顶需多长时间?
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【题目】下列说法中正确的是( )
A.一个力可以只有受力物体B.物体发生形变时,一定受到力的作用
C.物体受到力的作用,其运动状态一定改变D.只有直接接触的物体之间才有力的作用
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【题目】如图所示,倾角 30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为 m=1kg 的物块 B 和 C,C 紧靠着挡板 P,B 通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量 M=8kg 的小球 A 连接,B 与滑轮之间的距离足够远,细绳平行于斜面,A 在外力作用下静止在圆心角为 60°、半径 R=2m 的光滑圆弧轨道的顶端 a 处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端 b 与粗糙水平轨道 bc 相切,bc 与一个半径 r=0.2m 的光滑圆轨 道平滑连接。由静止释放小球 A,当 A 滑至 b 点时,C 恰好离开挡板 P,此时连接 AB 的绳子在小球 A 处断裂, 已知小球 A 与 bc 间的动摩擦因数= 0.1 ,重力加速度 g 取 10m/s2,弹簧的形变始终在弹性限度内,所有装置在同一竖直平面内,细绳不可伸长。
(1)求弹簧的劲度系数 k;
(2)小球A滑到b处,绳子刚好断后瞬间,小球A对圆轨道的压力为多少?
(3)为了让小球 A 能进入圆轨道且不脱轨,则bc间的距离应满足什么条件?
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【题目】如图所示为某雷达的荧光屏,屏上标尺的最小刻度对应的时间为2×10-4s。雷达天线朝东方时,屏上的波形如图甲;雷达天线朝西方时,屏上的波形如图乙。问:雷达在何方发现了目标?目标与雷达相距多远?
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