【题目】一个步行者以6.0m/s的速率跑去追赶被红灯阻停的一辆汽车,当他距离汽车18m处时,绿灯亮,汽车以1.0m/s2的加速匀加速起动前进,则
A. 人能追上汽车,追赶过程中人跑了36m
B. 人不能追上汽车,人、车最近距离为7m
C. 人能追上汽车,追上前人共跑了43m
D. 人不能追上汽车,且汽车开动后人和车间距越来越远
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 除了从光源直接发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光都是偏振光
B. 简谐机械波在给定的介质中传播时,振动的频率越高,则波传播速度越大
C. 光速不变原理是指真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
D. 两列波相叠加产生干涉现象,在干涉图样中,振动加强区域的质点,其位移始终保持最大;振动减弱区域的质点,其位移始终保持最小
E. 用绿光做双缝干涉实验,在光屏上呈现出明、暗相间的条纹,相邻两条绿条纹间的距离为△x,如果只增大双缝到光屏之间的距离,△x将增大
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【题目】如图所示为某质点运动的速度—时间图象,下列有关物体运动情况判断正确的是( )
A. 0~t1时间内加速度为正,质点做加速直线运动
B. t1~t2时间内加速度为正,质点做减速直线运动
C. t2~t3时间内加速变为负,质点做加速直线运动
D. t3~t4时间内加速变为负,质点做减速直线运动
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【题目】“可佳”是中国科学技术大学自主研发的智能服务机器人,图示是“可佳”。现要执行一项任务,给它设定了如下动作程序:机器人在水平面上的直角坐标系xOy(坐标单位均为m)内,由原点(0,0)出发,沿直线运动到点(3,1),然后又由点(3,1)沿直线运动到点(2,2),该过程中机器人所用时间,则该机器人( )
A. 从原点运动到点(3,1)的位移大小为
B. 在整个过程中的路程为
C. 在整个过程中的位移大小为
D. 在整个过程中的平均速度为
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【题目】如图所示,质量分别为1kg、3kg的滑块A. B位于光滑水平面上,现使滑块A以4m/s的速度向右运动,与左侧连有轻弹簧的滑块B发生碰撞。求二者在发生碰撞的过程中
(1)弹簧压缩到最短时A. B共同速度是多少?
(2)弹簧的最大弹性势能是多少?
(3)滑块B的最大速度是多少。
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【题目】如图所示,一根绳子一端固定于竖直墙上的A点,另一端绕过动滑轮P悬挂一重物B,其中绳子的PA段处于水平状态,另一根绳子一端与动滑轮P的轴相连,绕过光滑的定滑轮Q后在其端点O施加一水平向左的外力F,使整个系统处于平衡状态,滑轮均为光滑、轻质,且均可看做质点,现拉动绳子的端点O使其向左缓慢移动一小段距离后达到新的平衡状态,则该平衡状态与原平衡状态相比较( )
A. 拉力F增大 B. 角θ减小 C. 拉力FPA不变 D. 角θ不变
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【题目】2014年10月24日,“嫦娥五号”探路兵发射升空,为计划于2017年左右发射的“嫦娥五号”探路,并在8天后以“跳跃式返回技术”成功返回地面。“跳跃式返回技术”指航天器在关闭发动机后进入大气层,依靠大气升力再次冲出大气层,降低速度后再进入大气层,如图所示,虚线为大气层的边界。已知地球半径为R,地心到d点的距离为r,地球表面重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. “嫦娥五号”探路兵在b点处于完全失重状态
B. “嫦娥五号”探路兵在d点的加速度小于
C. “嫦娥五号”探路兵在d点的速率小于
D. “嫦娥五号”探路兵在c点的速率大于在e点的速率
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上的两质点,平衡位置分别为x=0,x=xb(xb>0)。a点的振动规律如图所示。已知波速为v=1m/s,在t=0时b的位移为0.05m,则下列判断正确的是( )
A. 从t=0时刻起的2s内,a质点随波迁移了2m
B. t=0.5s时,质点a的位移为0.05m
C. 若波沿x轴正向传播,则可能xb=0.5m
D. 若波沿x轴负向传播,则可能xb=2.5m
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【题目】某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始(其中第“1”点先打下),每5个点取1个计数点,相邻计数间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50 Hz。
(1)通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点__________和_________之间某时刻开始减速。
(2)计数点9对应的速度大小为________m/s(保留2位有效数字)。
(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=________m/s2(保留2位有效数字)。
(4)物块在加速阶段,如果以(其中s表示位移,t表示时间)为纵坐标、以t为横坐标作图象,得到图象的斜率为k,则加速度大小为_______(用字母符号表示)。
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