【题目】A、B两车在同一直线上运动,A在后,B在前.当它们相距 x0=8m时,A在水平拉力和摩擦力的作用下,正以vA=8m/s的速度向右做匀速运动,而物体B此时速度vB=10m/s向右,它在摩擦力作用下以a=﹣2m/s2做匀减速运动,求:
(1)A未追上B之前,两车的最远距离为多少?
(2)经过多长时间A追上B?
(3)若vA=3m/s,其他条件不变,求经过多长时间A追上B?
【答案】
(1)解:以时间t1两车速度相同,此时相距最远,
则有 vA1=vB+at1
代入数据解得 t1=1 s
两车最远距离△x=xB+x0﹣xA=vBt1+ at12+x0﹣vAt1=
m=9m.
答:A未追上B之前,两车的最远距离为9m
(2)解:设A追上B时为t2
由vAt2=vBt2+ at22+x0
代入数据解得t2=4s,
B速度减为零的时间t0= ,可知此时B还未停止
答:经过4s时间A追上B
(3)解:B匀减速到停止的时间为:t0= .
在5秒内A运动的位移:xA=vAt0=5×3m=15m
在5秒内B运动的位移:xB=vBt0+ =10×5﹣25m=25m
因为:xA<xB+x0,即:B停止运动时,A还没有追上B.
A追上B的时间为:t3=t0+
答:若vA=3m/s,其他条件不变,经过11s时间A追上B
【解析】(1)当两车速度相等时,相距最远,结合速度时间公式求出速度相等经历的时间,根据位移公式求出两车的最远距离.(2)根据位移关系,运用运动学公式求出A追上B的时间.(3)根据速度时间公式求出B速度减为零的时间,通过位移关系判断B速度为零时,A是否追上B,若未追上,再结合位移关系,运用运动学公式求出追及的时间.
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【题目】如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.a球质量为m,静置于地面;b球质量为2m,用手托往,高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为( )
A.h
B.1.5h
C.
D.2h
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【题目】用一水平力F将两铁块A和B紧压在竖直墙上而静止,如图所示,对此,下列说法中正确的是( )
A.铁块A对B的摩擦力可能向上,可能向下,也可能没有摩擦力
B.墙对铁块B的摩擦力一定向上
C.铁块B肯定对A施加竖直向上的摩擦力
D.铁块B共受到4个力的作用
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【题目】某同学设计了如图甲所示的实验装置来验证“动能定理”.一个电磁铁吸住一个小钢球,将电磁铁断电后,小钢球由静止开始向下加速运动.小钢球经过光电门,计时装置记录小钢球通过光电门1和光电门2的挡光时间分别为t1和t2,用刻度尺测得两光电门中心之间的距离为h,已知当地重力加速度为g.
(1)该同学用游标卡尺测量了小钢球的直径,结果如下图乙所示,小钢球的直径d=____cm;
(2)小钢球通过光电门1时的速度大小为______________;
(3)若上述测量的物理量满足关系式______________________________,则动能定理得以验证(2、3问用所测物理量的字母表示)
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【题目】下列各组物理量中,全部是矢量的是( )
A.路程、位移、平均速度、速率
B.位移、瞬时速度、加速度、速度变化量
C.位移,速率、平均速率、加速度
D.质量、时间、速度、加速度
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【题目】如图所示,在粗糙水平面上A点固定一半径R=0.2m的竖直光滑圆弧轨道,底端有一小孔.在水平面上距A点s=1m的B点正上方O处,用长为L=0.9m的轻绳悬挂一质量M=0.1kg的小球甲,现将小球甲拉至图中C位置,绳与竖直方向夹角=60°.静止释放小球甲,摆到最低点B点时与另一质量m=0.05kg的静止小滑块乙(可视为质点)发生完全弹性碰撞.碰后小滑块乙在水平面上运动到A点,并无碰撞地经过小孔进入圆弧轨道,当小滑块乙进入圆轨道后立即关闭小孔.g=10m/s2 .
(1)求甲、乙碰前瞬间小球甲的速度大小;
(2)若小滑块乙进入圆轨道后的运动过程中恰好不脱离圆弧轨道,求小滑块乙与水平面的动摩擦因数.
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【题目】关于光的衍射,下列说法中错误的是( )
A.光的衍射是光在传播过程中绕过障碍物的现象
B.只有两列频率相同的光波叠加后才能发生衍射
C.光的衍射没有否定光直线传播的结论
D.光的衍射现象为波动说提供了有利的证据
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