【题目】一只小船渡河,运动轨迹如图所示.水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边;小船相对于静水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,船相对于静水的初速度大小均相同、方向垂直于岸边,且船在渡河过程中船头方向始终不变.由此可以确定 ( )
A.船沿AD轨迹运动时,船相对于静水做匀加速直线运动
B.船沿三条不同路径渡河的时间相同
C.船沿AB 轨迹渡河所用的时间最短
D.船沿AC轨迹到达对岸前瞬间的速度最大
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【题目】1932年,劳伦斯和利文斯顿设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生初速度不计、质量为m、电荷量为+q的粒子.粒子在加速器中被加速,加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.关于回旋加速器,下列说法正确的是( )
A.带电粒子从磁场中获得能量
B.D形盒的半径R越大,粒子加速所能获得的最大动能越大
C.交变电源的加速电压U越大,粒子加速所能获得的最大动能越大
D.粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为:1
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【题目】如图(甲)所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图(乙)所示。设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则( )
A. 0~t2时刻物块所受的摩擦力逐渐增大
B. t2时刻物块的加速度最大
C. t3时刻物块的速度最大
D. t1~t3时间内物体的速度先增大后减小
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【题目】如图所示,水平绝缘轨道与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道平滑连接,半圆形轨道的半径。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度。现有一电荷量,质量的带电体(可视为质点),在水平轨道上的点由静止释放,已知点与圆形轨道最低点距离.带电体与水平轨道间的动摩擦因数,重力加速度,取.求:
(1)带电体运动到圆形轨道的最高点时,速度的大小?
(2)带电体第一次经过点后,落在水平轨道上的位置到点的距离?
(3)带电体在轨道上运动时最大的动能是多少?
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【题目】从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则在整个过程中,下列说法中不正确的是()
A. 小球下降过程中的平均速度大于v1/2
B. 小球的加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程中也逐渐减小
C. 小球抛出瞬间的加速度大小为(1+v0/v1)g
D. 小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小
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【题目】图(a)为一列简谐横波在t=0 时的波形图,P是平衡位置在x=0.5m处的质点,Q是平衡位置在x=2.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象。下列说法正确的是()
A.这列简谐波沿x轴正方向传播
B.这列简谐波沿x轴负方向传播
C.波的传播速度为20m/s
D.从t=0 到t=0.25s,波传播的距离为 50cm
E.在t=0.10s 时,质点P的加速度方向与y 轴正方向相同
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【题目】质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图像如图所示,其中OA为过原点的一条直线。从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则:
A.0~t1时间内,汽车的牵引力等于
B.汽车在t1~t2时间内的功率等于t2以后的功率
C.t1~t2时间内,汽车的功率等于
D.t1~t2时间内,汽车的平均速度等于
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【题目】竖直平面内有一半径为R的光滑半圆形轨道,圆心为O,一小球以某一水平速度v0从最高点A出发沿圆轨道运动,至B点时脱离轨道,最终落在水平面上的C点,OA和OB间的夹角为θ,不计空气阻力.下列说法中正确的是( )
A.
B.在B点时,小球的速度为
C.A到B过程中,小球水平方向的加速度先增大后减小
D.A到C过程中,小球运动时间大于
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