【题目】AB是一条平直公路上的两块路牌,一辆汽车由右向左经过B路牌时,一只小鸟恰自A路牌向B飞去,小鸟飞到汽车正上方立即折返,以原速率飞回A,过一段时间后,汽车也行驶到A.它们的位置与时问的关系如图所示,图中t2=2t1,由图可知( )
A. 小鸟的速率是汽车的两倍
B. 相遇时小鸟与汽车位移的大小之比是3:l
C. 小鸟飞行的总路程是汽车的3倍
D. 小鸟和汽车在0-t1时间内位移相等
【答案】B
【解析】试题分析:分析小鸟和汽车的位置时间图像,当小鸟和汽车相遇后直到A点的过程,二者通过的位移相等,小鸟A点到相遇点再返回A点用时间相等,因此小鸟从A点到相遇点也就是汽车从B点到相遇点的时间是,小鸟从相遇点到返回A点用时间为,而汽车从相遇点到达A点历时。从相遇到B点过程中二者位移相等,时间比为,所以小鸟和汽车的速度比为3:1,答案A错。由于速度比3:1,二者相遇前时间相等,所以相遇时小鸟和汽车的位移比也是3:1,答案B对。小鸟总飞行时间是,汽车运动时间,二者时间比为1:2,而速度比为3:1所以路程比为3:2答案C错。在0-t2时间内小车位移为B到A,小鸟位移A到A,位移0,答案D错
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】(13分)如图所示,两根半径为r的圆光滑轨道间距为L,电阻不计,在其顶端接有一阻值为R0的电阻,其底端与水平面相切,整个装置处于如图所示的径向磁场中,圆轨道处的磁感应强度大小为B。现有一根长L、质量为m、电阻为R的金属棒从距轨道底端水平面高处由静止开始下滑,到达轨道底端时对轨道的压力大小为mg。求:
(1)金属棒到达轨道底端时棒两端的电压大小;
(2)金属棒下滑过程中通过棒的电荷量;
(3)金属棒下滑过程中电阻R0产生的焦耳热。
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【题目】关于运动的合成,下列说法中正确的是( )
A. 合运动的速度一定比每一个分运动的速度大
B. 不在同一直线的两个匀速直线运动的合运动一定是直线运动
C. 两个分运动是直线运动的合运动,一定是直线运动
D. 两个分运动的时间,一定与它们的合运动的时间相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】上海到南京的列车已迎来第六次大提速,速度达到v1=180km/h.为确保安全,在铁路与公路交叉的道口处需装有自动信号灯.当列车还有一段距离才到达公路道口时,道口应亮起红灯,警告未越过停车线的汽车迅速制动,已越过停车线的汽车赶快通过.如果汽车通过道口的速度v2=36km/h,停车线至道口栏木的距离s0=5m,道口宽度s=26m,汽车长l=15m,如图所示,并把火车和汽车的运动都看成匀速直线运动.问:列车离道口的距离L为多少时亮红灯,才能确保已越过停车线的汽车安全驶过道口?
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【题目】小王和小李两个班汇演都得了双一等奖,相互不忿,又来了个400m赛跑,下列说法不正确的是( )
A. 小李同学在400m赛跑中获胜,同学们纷纷说他跑的“快”,是指小李的平均速率大
B. 小王同学在400米赛跑中起跑很“快”,是指小王起跑时加速度大
C. 小李同学绕操场跑了一圈刚好跑完400m,则他运动的路程等于位移的大小
D. 小李在反超过程中,发现小王在向自己靠近是以自己为参考系
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【题目】如图所示,倾角为θ的固定光滑斜面底部有一垂直斜面的固定档板C.劲度系数为k1的轻弹簧两端分别与挡板C和质量为m的物体B连接,劲度系数为k2的轻弹簧两端分别与B和质量也为m的物体A连接,轻绳通过光滑滑轮Q与A和一轻质小桶P相连,轻绳AQ段与斜面平行,A和B均静止.现缓慢地向小桶P内加入细砂,当k1弹簧对挡板的弹力恰好为零时,求:
(1)小桶P内所加入的细砂质量;
(2)小桶下降的距离.
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【题目】如图所示为实验室中验证动量守恒的实验装置示意图.
(1)安装和调整实验装置的两点主要要求是:①__________________________.
②小支柱到槽口的距离等于小球直径且两小球相碰时球心在同一水平线上。
(2)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则(_____)
A.m1>m2,r1>r2 B.m1>m2,r1<r2
C.m1>m2,r1=r2 D.m1<m2,r1=r2
(3)为完成此实验,以下所提供的测量工具中必需的是________.(填下列对应的字母)
A.直尺 B.天平 C.游标卡尺 D.弹簧秤
(4)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,P为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m1、m2及图中字母表示)_____________成立,即表示碰撞中动量守恒。
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【题目】甲、乙两颗人造地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,它们的质量之比m1:m2=1:2,它们圆周运动的轨道半径之比为r1:r2=1:2,下列关于卫星的说法中正确的是( )
A.它们的线速度之比
B.它们的运行周期之比
C.它们向心加速度大小之比a1:a2= 4:1
D.它们向心力大小之比F1:F2= 4:1
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【题目】如图所示,甲为某一波在t=0.1 s时的图象,乙为参与该波动的P质点的振动图象.
(1)试确定波的传播方向;
(2)求该波的波速v;
(3)在甲图中画出3.5 s时的波形图;
(4)求再经过3.5 s时P质点的路程s和位移.
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