【题目】一枚火箭由地面竖直向上发射的速度图象如图所示,关于火箭的运动情况,正确的说法是 ( )
A. 火箭的速度先逐渐增大,然后又逐渐减小
B. 火箭在tB时刻上升至最高点B
C. 火箭在tB时刻的速度达到最大值
D. 火箭在AB段的加速度比OA段的加速度要小
【答案】AC
【解析】试题分析:速度图象直接反映物体速度随时间的变化情况,由速度的正负读出速度的方向,分析火箭的运动情况,判断什么时刻火箭到达最大高度和什么时刻回到地面.根据斜率等于加速度,由数学知识判断加速度的大小.
解:
A、由图象看出,在0﹣tB时间内火箭的速度逐渐增大,tB﹣tC时间内火箭的速度逐渐减小,故A正确.
B、由速度图象看出,速度均是正值,说明火箭一直向上运动,tC时刻速度为零,上升到最高点,故B错误.
C、根据速度的数值看出,火箭在B点的速度达到最大值,故C正确.
D、速度图线的斜率表示加速度,斜率越大,加速度越大.由图象可知AB段斜率大于OA段的斜率,因此火箭在AB段的加速度大于OA段的加速度.故D错误.
本题选错误的,故选:BD
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【题目】如图所示,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E=1.0×106N/C的匀强电场中,一质量m=0.25kg、电荷量q=-2.0×10-6C的可视为质点的小物体,在距离C点=6.0m的A点处,在拉力F=4.0N的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电场中.已知小物体与轨道间的动摩擦因数μ=0.4,求小物体
(1)到达C点时的速度大小;
(2)小物体在电场中运动的时间.
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【题目】如图所示,Ⅰ、Ⅱ区域是宽度均为L=0.5m的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T,方向相反。一边长L=0.5m、质量m=0.1kg、电阻R=0.5Ω的正方形金属线框,在外力作用下,以初速度匀速穿过磁场区域。
(1)取逆时针方向为正,作出i-t图像;
(2)求线框穿过磁场区域的过程中外力做的功;
(3)若不施加外力,确定线框最终停止的位置。
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【题目】木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示。当撤去外力后,对于a和b以及弹簧组成的系统,下列说法中正确的是
A. a尚未离开墙壁前,系统的动量守恒
B. a尚未离开墙壁前,系统的机械能不守恒
C. a离开墙壁后,系统的动量守恒
D. a离开墙壁后,系统的机械能不守恒
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【题目】下列说法中正确的是_________
A.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力
B.分子间的距离增大,分子间的作用力做负功,分子势能增大
C.悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显
D.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强减小
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【题目】2009年诺贝尔物理学奖授予英国华裔物理学家高锟,以表彰他在光纤通信研究中的突出贡献。光纤通信是利用了光的全反射的原理,光导纤维由内芯和外套两层组成。下列有关光导纤维的说法中正确的是 ___________
A.内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射
B.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射
C.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生折射
D.内芯的折射率与外套相同,外套的材料有韧性,可以对内芯起保护作用
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【题目】如图所示,建筑工地上载人升降机用不计质量的细钢绳跨过定滑轮与一有内阻的电动机相连,通电后电动机带动升降机沿竖直方向先匀加速上升后匀速上升.摩擦及空气阻力均不计.则
A. 升降机匀加速上升过程中,升降机底板对人做的功等于人增加的动能
B. 升降机匀速上升过程中,升降机底板对人做的功等于人增加的机械能
C. 升降机上升的全过程中,电动机消耗的电能等于升降机增加的机械能
D. 升降机上升的全过程中,电动机消耗的电能大于升降机增加的机械能
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【题目】第一宇宙速度又叫做环绕速度,第二宇宙速度又叫做逃逸速度.理论分析表明,逃逸速度是环绕速度的倍,这个关系对其他天体也是成立的.有些恒星,在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后,强大的引力把其中的物质紧紧地压在一起,它的质量非常大,半径又非常小,以致于任何物质和辐射进入其中都不能逃逸,甚至光也不能逃逸,这种天体被称为黑洞.已知光在真空中传播的速度为c,太阳的半径为R,太阳的逃逸速度为.假定太阳能够收缩成半径为r的黑洞,且认为质量不变,则应大于( )
A. 500 B. 500 C. 2.5×105 D. 5.0×105
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【题目】如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道滑下(小球的重力大于所受的电场力).
(1)已知小球的质量为m,电量大小为q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α,求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小;
(2)若使小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时不落下来,求A点距水平地面的高度h至少应为多大?
(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放.假设其能够通过B点,求在此过程中小球机械能的改变量.
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