【题目】如图甲所示为速度传感器的工作示意图,P为发射超声波的固定小盒子,工作时P向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被P接收。从P发射超声波开始计时,经时间△t再次发射超声波脉冲。图乙是两次发射的超声波的位移-时间图象,则下列说法正确的是( )
A. 物体到小盒子P的距离越来越近
B. 在两次发射超声波脉冲的时间间隔△t内,物体通过的位移为x2-x1
C. 超声波的速度为
D. 物体在t1~t2时间内的平均速度为
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【题目】如图所示,质量相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6m/s,B球的速度是﹣2m/s,不久A、B两球发生了对心碰撞.对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的猜测结果有可能实现的是( )
A. vA′=3 m/s,vB′=1m/s B. vA′=2 m/s,vB′=2 m/s
C. vA′=1 m/s,vB′=3 m/s D. vA′=﹣1 m/s,vB′=7 m/s
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【题目】如下图所示, 在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙壁之间放一光滑球B,整个装置处于静止状态.若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则( )
A. A对B的支持力减小 B. A对B的支持力增大
C. 墙对B的弹力减小 D. 墙对B的弹力增大
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【题目】2014年11月1日早上6时42分,被誉为“嫦娥5号”的“探路尖兵”载人返回飞行试验返回器在内蒙古四子王旗预定区域顺利着陆,标志着我国已全面突破和掌握航天器以接近第二宇宙速度的高速再入返回关键技术,为“嫦娥5号”任务顺利实施和探月工程持续推进奠定了坚实基础。已知人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s,航天器与月球的中心连线扫过角度为,引力常量为G,则( )
A. 航天器的轨道半径为 B. 航天器的环绕周期为
C. 月球的质量为 D. 月球的密度为
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【题目】关于自由落体运动,下列说法正确的是
A. 从开始下落连续的三个1s的末速度大小之比是1:4:9
B. 从开始下落连续的三个1s内通过的位移之比是1:3:5
C. 从起点分别下落5m、10m、15m时所对应的速度大小之比为1:2:3
D. 从起点分别下落5m、10m、15m所经历的时间之比为::1
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【题目】如图所示,“U”形金属框架固定在水平面上,金属杆ab与框架间无摩擦,整个装置处于竖直方向的磁场中.若因磁场的变化,使杆ab向右运动,则磁感应强度( )
A. 方向向下并减小
B. 方向向下并增大
C. 方向向上并增大
D. 方向向上并减小
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【题目】有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,其运行周期是地球近地卫星的2倍,卫星轨道平面与地球赤道平面重合。卫星上的太阳能收集板可以把光能转化为电能,提供卫星工作所需的能量。已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,忽略地球公转,且此时太阳处于赤道平面上,近似认为太阳光为平行光。则卫星绕地球一周,太阳能收集板的工作时间为( )
A. B.
C. D.
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【题目】以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的木球,假定木球所受的空气阻力为f且大小不变,已知重力加速度为g,木球上升的最大高度为h,返回抛出点的速率为v,则木球从抛出至落回抛出点的运动过程克服空气阻力所做的功是( )
A. 0 B. 2fh
C. D.
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【题目】如图所示,物体P以一定的初速度沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回.若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克定律,那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中,下列说法中正确的是
A. P做匀变速直线运动
B. P的加速度大小不变,但方向改变一次
C. 有一段过程,P的加速度逐渐增大,速度也逐渐增大
D. P的加速度大小不断改变,当加速度数值最大时,速度最小
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