【题目】一辆汽车以72km/h的速度匀速行驶,现因故障紧急刹车并最终停止运动.已知汽车刹车过程加速度的大小为5m/s2,试求:
(1)从开始刹车经过3s时的瞬时速度是多少?
(2)从开始刹车经过5s,汽车通过的距离是多少?
(3)从开始刹车经过30m所用的时间是多少?
【答案】(1)从开始刹车经过3s时的瞬时速度是5m/s;
(2)从开始刹车经过5s,汽车通过的距离是40m;
(3)从开始刹车经过30m所用的时间是2s.
【解析】试题分析:根据速度时间公式求出汽车速度减为零的时间,判断汽车是否停止,再结合速度时间公式和位移公式求出刹车后的速度和位移.根据位移时间公式求出经过30m经历的时间.
解:(1)取初速度方向为正,v0=72km/h=20m/s,a=﹣5m/s2,
汽车速度减为零的时间t0==4s,
则刹车后3s末的速度v=v0+at=20﹣5×3m/s=5m/s
(2)刹车后5s内的位移等于4s内的位移,则x===40m
(3)根据x=v0t
得30=20t﹣2.5t2,
解得 t1=2s,t2=6s(不合题意,舍去)
答:(1)从开始刹车经过3s时的瞬时速度是5m/s;
(2)从开始刹车经过5s,汽车通过的距离是40m;
(3)从开始刹车经过30m所用的时间是2s.
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【题目】一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P经过0.1s第一次到达平衡位置,已知此列波的波速为6m/s,则
A. 该波沿x轴负方向传播
B. t=0时刻质点P沿y轴正方向振动
C. P点的横坐标为x=2.4m
D. 质点Q需经过0.85s才重复质点P此时的振动速度
E. 图中Q点(坐标为x=7.5m的点)的振动方程y=5cos2πt cm
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【题目】如图所示,上端开口的光滑圆柱形气缸竖直放置,截面积为40cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在气缸内.在气缸内距缸底60cm处设有a、b两限制装置,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强为p0(p0=1.0×105Pa为大气压强),温度为300K.现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330K,活塞恰好离开a、b;当温度为360K时,活塞上升了4cm.求:
(1)活塞的质量.
(2)物体A的体积.
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【题目】关于物理学史,下列说法不正确的是( )
A. 普朗克为了解释黑体辐射问题,提出了能量子假说
B. 某种原子的吸收光谱中的暗线是该原子的特征谱线
C. 汤姆孙发现了电子,并提出了原子的核式结构
D. 赫兹发现了光电效应现象
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【题目】如图,氢原子的四个能级,其中E1为基态.若氢原子A处于激发态E2,氢原子B处于激发态E3,则下列说法正确的是( )
A. 原子A可能辐射出3种频率的光子
B. 原子B可能辐射出3种频率的光子
C. 原子A能够吸收原子B发出的光子并跃迁到能级E4
D. 原子B能够吸收原子A发出的光子并跃迁到能级E4
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【题目】如图所示为氢原子最低的四个能级,当氢原子在这些能级间跃迁时,求:
(1)有可能放出几种能量的光子?
(2)在哪两个能级间跃迁时,所发出光子波长最长?波长是多少?
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【题目】竖直平面内光滑的半圆形轨道和水平轨道相切与B点,质量的滑块甲从A点以初速度沿水平面向左滑行,与静止在B点的滑块乙碰撞且碰撞过程没有能量损失。碰撞后滑块乙恰好通过C点。已知半圆形轨道半径,两滑块与水平轨道的动摩擦因数均为(g=10 m/s2)
(1)A点到B点的距离;
(2)假设滑块乙与地面碰撞后不弹起,求两滑块静止时的距离。
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【题目】如图所示是汤姆孙的气体放电管的示意图,下列说法中正确的是(不考虑电子重力)( )
A. 若在D1、D2之间不加电场和磁场,则阴极射线应打到最右端的P1点
B. 若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向下偏转
C. 若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向上偏转
D. 若在D1、D2之间加上垂直纸面向里的磁场,则阴极射线不偏转
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【题目】关于运动的合成和分解,下列说法正确的是( )
A. 合运动的时间等于两个分运动的时间之和
B. 计算任何有两个分运动的合运动大小时都可以用勾股定理
C. 分运动是直线运动,则合运动必是直线运动
D. 匀变速运动的轨迹可以是直线,也可以是曲线
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