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【题目】在某一笔直的公路上,一辆公共汽车以a=1m/s2的加速度从静止开始匀加速启动。某人在距离公共汽车尾部L=20m处,以v=6m/s的速度骑自行车匀速前行,运动方向与汽车相同。

(1)汽车经多长时间速度达到6m/s

(2)汽车从静止开始到速度达到6m/s过程中,汽车位移x1多大;

(3)此人能否追上汽车?请通过计算说明理由。

【答案】(1)6s(2)18m(3)人追不上汽车(或不能)。

【解析】

(1)汽车从静止开始做匀加速直线运动,由公式

v=at

解得

t=6s

(2)汽车从静止开始到速度达到6m/s过程中,由公式

解得:

(3)汽车从静止开始到速度达到6m/s过程中,人的位移为,则

解得:

当汽车和人速度相等时

所以,人追不上汽车。

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【题目】近几年来,无人机发展迅速,使用广泛。在此次防控新冠肺炎疫情的大会战中,用无人机配送紧急医用物资,可有效消除道路限行等因素的影响,又无需人员接触,避免交叉感染。2020212日,某快递公司的一架无人机降落在武汉金银潭医院,顺利将装载的5kg紧急医用物资送至医护人员手中。现将此次运送简化如下:无人机由地面竖直升空,到一定高度后悬停调整方向,沿直线水平飞行一段距离至目标地点正上方18m处悬停,再竖直降落到地面,抵达地面时速度恰为零。为避免物资损坏,无人机在水平和竖直的飞行过程中,加速及减速的加速度大小均为2m/s2。已知货箱所受空气阻力大小恒为1N,重力加速度g10m/s2,求:

(1)沿竖直方向加速上升的过程中,无人机对货箱作用力F1的大小;

(2)沿水平方向加速运动的过程中,无人机对货箱作用力F2的大小;

(3)若无人机的最大速度限制为10m/s,求沿竖直方向降落过程所用的最短时间t

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【题目】某汽车先以1.5 m/s2的加速度,由静止开始做匀加速直线运动,在10s末改为做匀速直线运动。当匀速运动持续20s后,汽车以-1.5m/s2的加速度急刹车,求:

(1)汽车匀速运动时的速度大小;

(2)在下图的坐标中画出汽车运动全过程的vt图象;

(3)汽车刹车后的15s内所通过的位移。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是(  )

A.原线圈的输入功率为W

B.电流表的读数为1A

C.电压表的读数为V

D.副线圈输出的交流电电流在1分钟内方向改变120

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【题目】如图所示,左右两个竖直气缸的内壁光滑,高度均为H,横截面积分别为2SS,下部有体积忽略不计的细管连接,左气缸上端封闭,右气缸上端与大气连通且带有两个卡槽。两个活塞MN的质量和厚度不计,左气缸和活塞M绝热,右气缸导热性能良好。活塞M上方、两活塞MN下方分别密封一定质量的理想气体AB。当AB的温度均为-3℃时,MN均恰好静止于气缸的正中央。外界大气压强为p0,环境温度恒为-3℃。在开始通过电阻丝对A缓慢加热,忽略电阻丝的体积。

(1)当活塞N恰好上升至右气缸顶端时,求气体A的热力学温度;

(2)当活塞M恰好下降至左气缸底端时,求气体A的热力学温度。

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【题目】如图甲所示,竖直平面内坐标系xOyy轴左侧有一个加速电场,电压U=100Vy轴右侧存在变化的磁场,磁场方向与纸面垂直,规定向里为正方向,其随时间变化如图乙所示。若将静止的电子加速后从y=210-2m处垂直y轴进入磁场。已知电子的比荷,不计重力,不考虑磁场变化引起的电磁影响,计算时π3

(1)求电子进入磁场时的速度;

(2)在坐标纸图丙上画出电子的运动轨迹,并求出电子运动轨迹的最高点和最低点的纵坐标。

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【题目】蓝光相比红光具有频率高、能最大的特点,则以下叙述正确的是

A. 发生全反射时红光的临界角小于蓝光的临界角

B. 用同一干涉装置可看到红光的干涉条纹间距比蓝光宽

C. 在同一均匀介质中蓝光的传播速度小于红光的传播速度

D. 如果蓝光能使某种金属发生光电效应,红光也一定能使该金属发生光电效应

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【题目】如图表示两个相干波源S1S2产生的波在同一种均匀介质中相遇。图中实线表示某时刻的波峰,虚线表示的是波谷,下列说法正确的是( )

A. ac两点的振动加强,bd两点的振动减弱

B. a点位移始终处于最大位置

C. 经适当的时间后,加强点和减弱点的位置互换

D. 经半个周期后,原来位于波峰的点将位于波谷,原来位于波谷的点将位于波峰

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【题目】2022年冬奥会将在北京举行,滑雪是冬奥会的比赛项目之一。如图所示,某运动员(可视为质点)从雪坡上先后以初速度之比沿水平方向飞出,均落在雪坡上,不计空气阻力,则运动员从飞出到落到雪坡上的整个过程中(  )

A.运动员先后落在雪坡上的速度方向不相同

B.运动员先后在空中飞行的时间之比为

C.运动员先后落到雪坡上的速度之比为

D.运动员先后下落的高度之比为

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