【题目】现有甲乙分子模型,把甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图所示。 F>0 为斥力, F<0 为引力, a、 b、 c、 d 为 x 轴上的四个特定的位置。现把乙分子从 a 处由静止释放, 运动到 d 速度恰好为零,(设两分子距离无穷远时分子势能为零) 则在乙分子靠近甲分子过程中( )
A. 乙分子由 a 到 b 做加加速运动,由 b 到 c 做减速运动
B. 乙分子到达 b 时速度最大, 乙分子到达 d 时加速度最大
C. 乙分子由 a 到 d 的过程,甲乙两个分子的势能可能大于零
D. 乙分子由 a 到 c 的过程中,两分子间的分子势能先增大后减小
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【题目】为了测量列车运行的速度和加速度大小,可采用如图1所示的装置,它由一块安装在列车车头底部的强磁体和埋设在地面的一组线圈及电流测量记录仪组成(测量记录仪未画出)。当列车经过线圈上方时,线圈中产生的电流被记录下来,就能求出列车的速度和加速度。如图2所示为铁轨和列车的俯视图,假设磁体端部磁感应强度B=4.4×10-2T,且全部集中在端面范围内,与端面垂直,磁体沿铁轨方向的宽度与线圈宽度相同,线圈的匝数n=5,垂直于铁轨方向长l=0.20 m,电阻r=0.40 (包括引出线的电阻),测量记录仪自身电阻R=4.0,其记录下来的电流一位置关系图,即i-s图如图3所示。
(1)试计算列车通过线圈I和线圈II时的速度v1和v2的大小。
(2)假设列车做的是匀加速直线运动,求列车在两个线圈之间的加速度的大小。
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【题目】一辆汽车在高速公路上以30m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现险情,司机紧急刹车,刹车时加速度的大小为5 m/s2,求:
(1)汽车刹车后10s内滑行的距离
(2)从开始刹车到汽车滑行50m所经历的时间
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【题目】已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示;在时刻t2该波的波形如图中虚线所示。t2-t1 = 0.02s。求:
⑴该波可能的传播速度。
⑵若已知T< t2-t1<2T,且图中P质点在t1时刻的振动速度方向向上,求可能的波速。
⑶若0.01s<T<0.02s,且从t1时刻起,图中Q质点比R质点先回到平衡位置,求可能的波速。
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【题目】A、B两物体在同一直线上从某点开始计时的速度图像如图中的 A、B所示,则由下图可知,在0—t2时间内
A. A、B运动始终同向,B比A运动的快
B. 在t1时刻B加速度方向改变
C. A、B的加速度始终同向,B比A的加速度大
D. 在t2时刻,A、B的速度相同,加速度也相同
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【题目】某同学进行“探究小车速度随时间变化的规律”实验时,打出的纸带如图甲所示,图中A、B、C、D、E、F、G为相邻的记数点,电源频率,相邻计数点间有4个点未画.各计数点的速度与时间对应关系如下表:
(1)由纸带提供的数据求出打下C、E点时的小车的速度,填入上表.________________
(2)根据上表数据在图乙所示的坐标系中描出小车的图线.________
(3)将图线延长与纵轴相交,交点的速度大小是_______,此速度的物理意义是______________.
(4)根据图线可知此运动的加速度约为_________.
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【题目】如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉至某一位置并释放,圆环摆动过程中(环平面与磁场始终保持垂直)经过有界的水平匀强磁场区域,A、B为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则( )
A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度
B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流
C.圆环进入磁场后,离最低点越近速度越大,感应电流也越大
D.圆环最终将静止在最低点
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【题目】以下说法正确的是
A. 布朗运动的剧烈程度与温度有关,所以布朗运动也叫热运动
B. 液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性
C. 雨天打伞时,雨水没有透过布雨伞是因为液体表面张力作用的结果
D. 相互接触的两个物体发生热传递,达到热平衡时温度一定相同,而内能可能不同
E. 用NA表示阿伏加德罗常数,M表示铜的摩尔质量,表示实心铜块的密度,那么铜块中一个铜原子所占空间的体积可表示为
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【题目】下面有关物理学史和物理学方法的说法中,不正确的有( )
A. 伽利略研究自由落体运动时,由于物体下落时间太短,不易测量,因此采用了“冲淡重力”的方法来测量时间,然后再把得出的结论合理外推
B. 根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
C. 由a=可知,物体的加速度又叫做速度的变化率,其值由比值决定
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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