【题目】某质点在x轴上运动,各个时刻的位置坐标如下表所示:
由表可以看出此质点开始运动后:
(1)何时离坐标原点最远?最远时,离原点的距离是多少?
(2)第2 s内质点的位移的大小是多少?
(3)哪段时间间隔内质点的位移最大?最大值是多少?
(4)在第一个2 s内质点的位移和通过的路程分别为多少?
【答案】(1)第4 s末 7 m (2)9 m (3)第1 s末到第4 s末 12 m (4)-4 m 14 m
【解析】(1)由表中数据可知,1s末物体距起点5m;2s末-4m;3s末-1m;4s末-7m;5s末1m;故4秒时刻离坐标原点最远,距离为7m.
(2)由表中数据可知,第1s末的位置为5m;第2s末的位置在是-4m,所以第2s内的位置坐标变化量为-9m,位移的大小是9m.
(3)由表中数据可知,第1s末的位置为5m;第2s末的位置为-4m;第3s末的位置为-1m;第4s末的位置为-7m;第5s末的位置为1m;故从1s到4s末位置坐标变化量最大,最大为-12m,则位移最大,最大值为12m..
(4)在第一个2 s内质点的位移为-4m,通过的路程为2×5+4=14m.
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【题目】图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷,一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,三点是实线与虚线的交点,则该粒子( )
A. 带负电
B. 在c点受力最大
C. 在b点的电势能大于在c点的电势能
D. 由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化
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【题目】矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交变电流的图象如图所示,由图可知( )
A. 在t1和t3时刻线圈平面与磁场方向垂直
B. 在t2和t4时刻穿过线圈的磁通量变化最快
C. 从t2时刻到t4时刻,穿过线圈横截面的电量为零
D. 若线圈转动周期为0.02秒,则1秒内电流方向改变100次
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【题目】一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以3.0 m/s2的加速度由静止开始做匀加速直线运动,恰在这时,某人骑一辆自行车以6.0 m/s的速度匀速驶来,从后边超过汽车。求:
(1)汽车追上自行车之前,两者间的最大距离;
(2)汽车启动后追上自行车所需的时间。
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【题目】图为模拟远距离输电实验电路图,两理想变压器的匝数n1=n4<n2=n3,四根模拟输电线的电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为R,A1、A2为相同的理想交流电流表,L1、L2为相同的小灯泡,灯丝电阻RL>2R,忽略灯丝电阻随温度的变化.当A、B端接入低压交流电源时( )
A. A1、A2两表的示数相同
B. L1、L2两灯泡的亮度相同
C. R1消耗的功率大于R3消耗的功率
D. R2两端的电压小于R4两端的电压
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【题目】假设将来人类登上了火星,考察完毕后,乘坐一艘宇宙飞船从火星返回地球时,经历了如图所示的变轨过程,则有关这艘飞船的下列说法,正确的是( )
A. 飞船在轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在轨道Ⅱ上运动时的机械能
B. 飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过P点时的速度大于经过Q点时的速度
C. 飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道Ⅰ同样的轨道半径运动的周期相同
D. 飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
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【题目】如图所示,质量为m=2 kg的物块A从高为h=0.2 m的光滑固定圆弧轨道顶端由静止释放,圆弧轨道底端的切线水平,物块A可从圆弧轨道的底端无能量损失地滑上一辆静止在光滑水平面上的小车B,且物块A恰好没有滑离小车B.已知小车B的长度为l=0.75 m,质量M=6 kg,重力加速度为g=10 m/s2,求:
(i)物块A与小车B间的动摩擦因数;
(ii)当物块A相对小车B静止时小车B运动的位移。
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【题目】动量定理可以表示为,其中动量p和力F都是矢量。在运用动量定理处理二维问题时,可以在相互垂直的x、y两个方向上分别研究。例如,质量为m=1 kg的小球斜射到木板上,如图所示,入射的角度是,碰撞后弹出的角度是,碰撞前的速度v0=10 m/s,碰撞后的速度v1=5 m/s,碰撞时间t=0.1 s,求:
(1)碰撞前后x、y方向小球的动量变化、;
(2)碰撞过程中木板对小球在x、y方向的平均作用力Fx、Fy。
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【题目】如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计.开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度.下列操作可使指针张开角度增大一些的是( )
A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动
B.保持开关S闭合,将A、B两极板间距稍许增大
C.断开开关S后,将A、B两极板间距稍许增大
D.断开开关S后,将A、B两极板的正对面积稍许减小
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