【題目】t=0時,將小球a從地面以一定的初速度豎直上拋,t=0.3s時,將小球b從地面上方某處靜止釋放,最終兩球同時落地。a、b0~0. 6s內(nèi)的v-t圖像如圖所示。不計空氣阻力,重力加速度g= l0m/s2,下列說法正確的是

A. 小球a拋出時的速率為12m/s

B. 小球b釋放的高度為0. 45m

C. t=0. 6s時,ab之間的距離為2.25m

D. t=0. 3s時刻開始到落地,a相對b勻速直線運動

【答案】D

【解析】v-t圖像可知,a球經(jīng)0.6s到達最高點,則拋出時的速率為,選項A錯誤;兩球同時落地,則小球b落地的時間為tb=1.2s-0.3s=0.9s ,則小球b釋放的高度為,選項B錯誤;t=0. 6s時,a到達最高點距離地面的高度為;b距離地面的高度為 ,此時ab之間的距離為1.8m選項C錯誤;從t=0. 3s時刻開始到落地,兩物體的加速度相同,則a相對b勻速直線運動,選項D正確;故選D.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在長為L=57cm的一端封閉、另一端開口向上的豎直玻璃管內(nèi),用4cm高的水銀柱封閉著51cm長的理想氣體,管內(nèi)外氣體的溫度均為33℃,大氣壓強p0=76cmHg

若緩慢對玻璃管加熱,當水銀柱上表面與管口剛好相平時,求管中氣體的溫度;

若保持管內(nèi)溫度始終為33℃,現(xiàn)將水銀緩慢注入管中,直到水銀柱上表面與管口相平,求此時管中氣體的壓強.

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【題目】某同學設計了一個探究保持物體所受的合外力不變,加速度a與物體質(zhì)量m關系的實驗,圖甲為實驗裝置簡圖。設沙和沙桶的總質(zhì)量為m,改變小車的質(zhì)量M,研究小車的加速度a和質(zhì)量M之間的關系。在平衡了摩擦力之后,打點計時器打出的某一條紙帶如圖乙所示,若打點計時器所用的交流電的頻率為f,試解答下列問題:

1該實驗中小車所受的合外力F一定________(大于、等于小于”)沙和沙桶的總重力mg

2該實驗可用圖象法處理數(shù)據(jù),應作a________(M”)的圖象進行分析研究。

3根據(jù)圖乙紙帶的數(shù)據(jù)計算小車的加速度時,為了減少實驗誤差,一般采用________來處理數(shù)據(jù)。該方法是把所有的實驗數(shù)據(jù)都用上,從而減少實驗誤差。

4若實驗中測得的加速度大小為a0,結合給定的紙帶數(shù)據(jù),可算出交流電的源率為f=_____。

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【題目】一個物體在多個力的作用下處于靜止狀態(tài),如果僅使其中某個力的大小逐漸減小到零,然后又逐漸從零恢復到原來大。ㄔ诖诉^程中.此力的方向一直保持不變),下列v-t圖象符合此物體運動情況的是

A. B.

C. D.

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【題目】如圖所示,半徑為R1/4固定圓弧軌道豎直放置,下端與水平地面在P點相切,水平地面上靜止一質(zhì)量為m22m的物體,其左端固定有勁度系數(shù)為k的輕彈簧,Q點為彈簧處于原長時的左端點,已知PQR,物塊與水平地面PQ間的動摩擦因數(shù)為0.4,Q點右側光滑,F(xiàn)有一質(zhì)量為m1m的物塊(可視為質(zhì)點)從圓弧軌道的最高點由靜止開始下滑,當m2固定時,m1向右運動壓縮彈簧后被彈簧彈回.向左運動停止在PQ的中點,已知重力加速度為g。

1)求m1從圓弧軌道上下滑過程中克服摩擦力所做的功;

2m2不固定時.求彈簧的最大彈性勢能;

3)求m2不固定時,m1最終停止的位置。

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【題目】如圖(a),超級高鐵(Hyperloop)是一種以真空管道運輸為理論核心設計的交通工具,它具有超高速、低能耗、無噪聲、零污染等特點。如圖(b),已知管道中固定著兩根平行金屬導軌MN、PQ,兩導軌間距為r;運輸車的質(zhì)量為m,橫截面是半徑為r的圓。運輸車上固定著間距為D、與導軌垂直的兩根導體棒12,每根導體棒的電阻為R,每段長度為D的導軌的電阻也為R。其他電阻忽略不計,重力加速度為g

(1)如圖(c),當管道中的導軌平面與水平面成θ=30°時,運輸車恰好能無動力地勻速下滑。求運輸車與導軌間的動摩擦因數(shù)μ;

(2)在水平導軌上進行實驗,不考慮摩擦及空氣阻力。

①當運輸車由靜止離站時,在導體棒2后間距為D處接通固定在導軌上電動勢為E的直流電源,此時導體棒12均處于磁感應強度為B,垂直導軌平向下的勻強磁場中,如圖(d)。求剛接通電源時運輸車的加速度的大;(電源內(nèi)阻不計,不考慮電磁感應現(xiàn)象)

②當運輸車進站時,管道內(nèi)依次分布磁感應強度為B,寬度為D的勻強磁場,且相鄰的勻強磁場的方向相反。求運輸車以速度vo從如圖(e)通過距離D后的速度v。

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【題目】質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星與地心的距離為r時,引力勢能可表示為,其中G為引力常量,M為地球質(zhì)量。該衛(wèi)星原來在半徑為R1的軌道I上繞地球做勻速圓周運動,經(jīng)過橢圓軌道II的變軌過程進入半徑為R3圓形軌道III繼續(xù)繞地球運動,其中P為I軌道與II軌道的切點,Q點為II軌道與III軌道的切點。下列判斷正確的是

A. 衛(wèi)星在軌道I上的動能為

B. 衛(wèi)星在軌道III上的機械能等于

C. 衛(wèi)星在II軌道經(jīng)過Q點時的加速度小于在III軌道上經(jīng)過Q點時的加速度

D. 衛(wèi)星在I軌道上經(jīng)過P點時的速率大于在II軌道上經(jīng)過P點時的速率

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【題目】如圖所示,水平桌面上方區(qū)域存在豎直向上的勻強電場,電場強度。過桌左邊緣的虛線PQ上方存在垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度,虛線PQ與水平桌面成45°角。現(xiàn)將一個質(zhì)量、帶正電的物塊A靜置在桌面上,質(zhì)量、不帶電的絕緣物塊B從與A相距處的桌面上以的初速度向左運動。物塊A、B與桌面間的動摩擦因數(shù)均為,二者在桌面上發(fā)生彈性碰撞(碰撞時間極短),碰撞后B反彈速度為,A向左運動進入磁場。(結果保留兩位有效數(shù)字)求:

1)碰撞后物塊A的速度;

2A進入磁場到再次回到桌面所用時間;

3)若一段時間后A、B在桌面上相遇,求碰撞前A與桌左邊緣P的距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,假如該衛(wèi)星變軌后仍做勻速圓周運動,動能減小為原來的,不考慮衛(wèi)星質(zhì)量的變化,則變軌前后衛(wèi)星的(

A. 軌道半徑之比為1∶2

B. 角速度之比為8∶1

C. 周期之比為1∶4

D. 向心加速度大小之比為8∶1

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