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【题目】假设髙速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶.甲车在前,乙车在后.速度均为v0=30m/s.距离s0=100mt=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化如图所示.取运动方向为正方向.下面说法正确的是(  )

A. t=6s时两车等速

B. t=6s时两车距离最近

C. 06s内两车位移之差为90m

D. 两车09s内会相撞

【答案】ABC

【解析】试题分析:由加速度图象可画出两车的速度图象,如图所示

由图象可知,t="6s" 时两车等速,此时距离最近,故AB正确;图中阴影部分面积为06s内两车位移之差:

x×30×3+×30×63=90m100m,所以不会相撞,故C正确,D错误,故选ABC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一振动周期为T,位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正反方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于在处的质点P,下列说法正确的是 (  )

A. 质点P振动周期为T,速度的最大值为v

B. 若某时刻质点P的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿y轴正方向

C. 质点P开始振动的方向沿Y轴正方向

D. P开始振动后,若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷

E. 若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,物体13和木板2的质量均为m=1kg,木板2与物体3通过不可伸长轻绳连接,跨过光滑的定滑轮,设木板2到定滑轮足够远,物体3离地面高H=5.75m,物体1与木板2之间的动摩擦因数μ=0.2.木板2放在光滑的水平桌面上从静止开始释放,同时物体1(视为质点)在木板2的左端以v=4m/s的初速度开始向右运动,运动过程中恰好没有从木板2的右端掉下.求:

1)木板2的长度L0

2)当物体3落地时,物体1在木板2的位置.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】木块AB分别重50 N60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25 ;夹在AB之间的轻弹簧被压缩了2 cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F =1N的水平拉力作用在木块B上。如右图所示.F作用后 ( )

A. 木块A所受摩擦力大小是12.5 N

B. 木块A所受摩擦力大小是8N

C. 木块B所受摩擦力大小是9 N

D. 木块B所受摩擦力大小是7 N

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【题目】如图示真空中a、b、c、d四点共线且等距.先在a点固定一点电荷+Q,测得b点场强大小为E.若再将另一点电荷+2Q放在d点时,则(  )

A. b点场强大小为9/4 E

B. c点场强大小为7/4 E

C. 若将电子从b点移动到C点其电势能不变

D. b点电势比c点电势高

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【题目】已知氢原子基态的电子轨道半径为r1=0.528×10-10 m,量子数为n的能级值为En= .

1)求电子在基态轨道上运动的动能.

2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,这些氢原子向低能级跃迁发出光谱线对应的能量分别是多少?

3)计算这几种光谱线中波长最短的波长.(静电力常量k=9×109 N·m2/C2,电子电荷量e=1.6×10-19 C,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,真空中光速c=3.00×108 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上.t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为.重力加速度大小为g.求

(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;

(2)电阻的阻值.

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【题目】如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长的 固定绝缘杆MN,小球P套在杆上,已知P的质量为m,电量为+q,电场强度为E、磁感应强度为BP与杆间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。小球由静止开始下滑直到稳定的过程中:

A小球的加速度先增大后减小

B小球的机械能和电势能的总和保持不变

C下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是

D下滑加速度为最大加速度一半时的速度可能是

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【题目】一质量为m的带电小球,在竖直方向的匀强电场中以水平速度抛出,小球的加速度方向竖直向下、大小为,空气阻力不计。小球在下落h的过程中,关于其能量的变化,下列说法中正确的是

A. 动能增加了

B. 电势能增加了

C. 重力势能减少了

D. 机械能减少了

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