【题目】质量为1kg的质点在x-y平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示.下列说法正确的是( )
A. 质点的初速度为5m/s
B. 质点所受的合外力为3N
C. 2s末质点速度大小为6m/s
D. 质点2s末的位移为10m
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【题目】刻舟求剑的故事说的是有一个楚国人乘船过江,他身上的佩剑不小心掉落江中他立即在船舱板上作记号,对他的船友说:“这是我的剑掉落的地方“到了河岸,船停了,他就在画记号的地方下水找剑这则寓言不但有讽刺意义,而且还包含一定的物理含义,从物理学选择参考系的角度回答下列问题:
楚人找剑选择的参考系是什么?
请你为楚人提供一种找到这把剑的方法.
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【题目】如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置。小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块
A. 在P和Q中都做自由落体运动
B. 在P中的下落时间比在Q中的长
C. 在两个下落过程中的机械能都守恒
D. 落至底部时在P中的速度比在Q中的大
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【题目】甲骑车以10千米每小时由西向东做匀速直线运动,同时乙也骑车以相同的速度在另一地点从北向南做匀速直线运动,已知甲在上午九点整恰好通过交叉路口O点后继续前行,此时乙距离O点还有半小时的路程,问在甲、乙的运动过程中什么时刻相距最近且最近的距离为多少千米?
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【题目】如图所示,将一轻质弹簧从物体B内部穿过,并将其上端悬挂于天花板,下端系一质量为的物体A。平衡时物体A距天花板h=2.4m,在距物体A正上方高为=1.8m处由静止释放质量为的物体B,B下落过程中某时刻与弹簧下端的物体A碰撞(碰撞时间极短)并立即以相同的速度与A运动,两物体不粘连,且可视为质点,碰撞后两物体一起向下运动,历时0.25s第一次到达最低点,(弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力,)下列说法正确的是:
A.碰撞结束瞬间两物体的速度大小为2m/s
B.碰撞结束后两物体一起向下运动的最大位移大小为0.25m
C.碰撞结束后两物体一起向下运动的过程中,两物体间的平均作用力大小为18N
D.A、B到最低点后反弹上升,A、B分开后,B还能上升的最大高度为0.2m
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【题目】A、B两个粒子都带正电,B的电荷量是A的两倍,B的质量是A的四倍,A以已知速度v向静止的B粒子飞去.由于库仑斥力,他们之间的距离缩短到某一极限后又被弹开,然后各自以新的速度做匀速直线运动.设作用前后他们的轨迹都在同一直线上,则当A、B之间的距离最近时各自的速度分别为( )
A. A粒子速度为0.2v,B粒子速度为0.3v.
B. A粒子速度为0.3v,B粒子速度为0.2v.
C. A粒子速度为0.2v,B粒子速度为0.2v.
D. A粒子速度为0.3v,B粒子速度为0.3v.
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【题目】研究性学习小组的同学欲探究小车质量不变时其加速度与力的关系,该小组在实验室设计了一套如图甲所示的装置,图中A为小车,B为打点计时器,C为力传感器(测绳子的拉力),P为小桶(内有砂子),M是一端带有定滑轮的水平放置的足够长的木板.不计绳子与滑轮间的摩擦.
(1)要顺利完成该实验,除图中实验仪器和低压交流电源(含导线)外,还需要的实验仪器是________(填“刻度尺”、“天平”或“秒表”).
(2)平衡摩擦力后再按上述方案做实验,是否要求小桶和砂子的总质量远小于小车的质量? _____(填“是”或“否”).
(3)已知交流电源的频率为50Hz,某次实验得到的纸带如图乙所示,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,由该纸带可求得小车的加速度a=_____m/s2.(结果保留2位有效数字)
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【题目】2015年中科院理化所与清华大学医学院联合研究小组研发出世界首个自主运动的可变形液态金属机器.研究揭示:置于电解液中的镓基液态合金可通过“摄入”铝作为食物或燃料提供能量,实现高速、高效的长时运转,一小片铝即可驱动直径约5mm的液态金属球实现长达1个多小时的持续运动,速度高达每秒5厘米。某人认真研究了右侧的合成照片,利用图象软件分析小球在不同时刻位置,发现14s~20s这段时间内液态金属球所做的运动可能是一种匀变速运动.将14s、18s、20s时液态金属球的位置分别记为A、B、C,测得14s到18s内小球沿玻璃管移动的位移是16.0mm,在18s到20s内小球沿玻璃管移动的位移是17.0mm.假设该段时间内液态金属球所做的运动是一种匀变速直线运动,那么:(结果均保留两位有效数字)
(1)这段时间液态金属球的加速度a=_____m/s2;
(2)18s时液态金属球的速度vB=_____m/s;
(3)14s~16s液态金属球运动的距离x1=______mm.
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【题目】如图所示,质量=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5m,现有质量=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数=0.4,取g=10m/s2,求
(1)物体与小车共同速度大小;
(2)物块在车面上滑行的时间t;
(3)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度不超过多少。
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