A. | 8m/s2 | B. | 6 m/s2 | C. | 2m/s2 | D. | $\frac{4}{3}$m/s2 |
分析 已知物體在碰到A或B以后,均以與碰前等大的速度反彈回來,可將該運動看成在一條直線上做方向不變的勻減速直線運動,根據(jù)物體停在AB中點,得出運動的路程$s=nL+\frac{L}{2}$,然后根據(jù)勻變速直線運動的速度位移公式v2-v02=2as求出加速度的大。
解答 解:設(shè)物體與兩端的擋板碰撞n次.物體停在AB中點,其路程為:$s=nL+\frac{L}{2}$
由v2-v02=2as得:a=$\frac{0-{v}_{0}^{2}}{2(nL+\frac{L}{2})}$
代入數(shù)據(jù)解得:a=$\frac{2}{n+\frac{1}{2}}$m/s2,n=0,1,2,….
當(dāng)n=0時,a=4m/s2
當(dāng)n=1時,a=$\frac{4}{3}$m/s2
當(dāng)n=2時,a=$\frac{4}{5}$m/s2
可見當(dāng)n越大,加速度越小,故D正確,ABC錯誤.
故選:D.
點評 解決本題的關(guān)鍵將該運動看成在一條直線上做方向不變的勻減速直線運動,以及掌握勻變速直線運動的速度位移公式v2-v02=2as.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 點電荷一定帶正電 | |
B. | 只有帶電量很小的帶電體才能看作點電荷 | |
C. | 點電荷一定帶負電 | |
D. | 點電荷是實際帶電體的理想化模型 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 順時針,Btanθ | B. | 逆時針,Btanθ | C. | 順時針,$\frac{B}{tanθ}$ | D. | 逆時針,$\frac{B}{tanθ}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 2~3 s內(nèi)物塊做勻減速運動 | |
B. | 在t=1 s時刻,恒力F反向 | |
C. | 物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為0.3 | |
D. | 恒力F大小為10 N |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 庫侖提出了用電場線描述電場的方法 | |
B. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),揭示了電與磁的聯(lián)系 | |
C. | 伽利略根據(jù)小球在斜面上運動的實驗和理想實驗,提出了慣性的概念 | |
D. | 開普勒認為只有在一定的條件下,彈簧的彈力才與彈簧的形變量成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 乙在B點的電勢能一定大于在C點的電勢 | |
B. | 甲、乙有可能帶異種電荷 | |
C. | 從B到C的過程中,乙可能做勻減速度運動 | |
D. | 從B到C的過程中,乙的機械能的損失量一定小于克服摩擦力做的功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電介質(zhì)進入極板的長度 | B. | 兩極板間距 | ||
C. | 兩極板正對面積 | D. | 極板所帶電荷量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球表面和金星表面的重力加速度之比為$\frac{^{2}}{a}$ | |
B. | 環(huán)繞地球表面和金星表面運行衛(wèi)星的速率之比為$\sqrt{\frac{a}}$ | |
C. | 環(huán)繞地球表面和金星表面運行衛(wèi)星的周期之比為$\sqrt{\frac{a}}$ | |
D. | 環(huán)繞地球表面和金星表面運行衛(wèi)星的角速度之比為$\sqrt{\frac{^{3}}{a}}$ |
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