【题目】甲、乙两物体在平直路面上同向运动,其图象如图所示。已知两物体在t=4s时并排运动,则( )
A. 在时,甲物体在乙物体前2m
B. 在t=2s时,甲物体在乙物体后
C. 两物体另一次并排运动的时刻是t=1s
D. 0-6s内两物体的最大间距为3m
【答案】AD
【解析】
A.根据速度图象的“面积”表示位移,可得,在0-4s内,乙与甲位移之差为
乙的位移比甲的位移大2m,已知两物体在t=4s时并排运动,所以在t=0时,甲物体在乙物体前2m,故A项正确;
B.0到2s内甲乙两物通过的位移相等,两物体在t=4s时并排行驶,所以两物在t=2s时甲物体在乙物体前2m;故B错误;
C.在t=1s时,甲的位移与乙的位移大
由于在t=0时,甲物体在乙物体前2m,所以在t=1s时,两体相距3m,故C项错误;
D.当两物体速度相等时,距离最大,在t=1s时,两物体的间距最大,在0-1s内甲的位移比乙的位移大,两个物体的位移之差为
所以最大间距为
故D项正确。
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【题目】某同学用图所示的装置测量木块与木板之间的动摩擦因数.跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连,滑轮和木块间的细线保持水平,在木块上方放置砝码.缓慢向左拉动水平放置的木板,当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时,弹簧秤的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小.某次实验所得数据在下表中给出,其中f4的值可从图中弹簧秤的示数读出.
回答下列问题:
(1)f4=________N;
(2)在图的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出f-m图线 ____________________________;
(3)f与m、木块质量M、木板与木块之间的动摩擦因数μ及重力加速度大小g之间的关系式为f=________,f-m图线(直线)的斜率的表达式为k=________;
(4)取g=9.80 m/s2,由绘出的f-m图线求得μ=________.(保留2位有效数字)
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【题目】如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,AB和BCD相切于B点,OB与OC夹角为37 ,CD连线是圆轨道竖直方向的直径、D为圆轨道的最低点和最高点,可视为质点的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,用力传感器测出滑块经过圆轨道最低点C时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,该图线截距为2N,且过点取求:
滑块的质量和圆轨道的半径;
若要求滑块不脱离圆轨道,则静止滑下的高度为多少;
是否存在某个H值,使得滑块经过最高点D飞出后落在圆心等高处的轨道上若存在,请求出H值;若不存在,请说明理由.
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【题目】将一小球从高处水平抛出,最初2s内小球动能Ek随时间t变化的图象如图所示,不计空气阻力,取g=10m/s2.根据图象信息,不能确定的物理量是( )
A.小球的质量
B.小球的初速度
C.2s 末重力对小球做功的功率
D.小球抛出时的高度
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【题目】如图所示,举重运动员突然全身力量暴发,抓着杠铃迅速提升。在抓着杠铃加速提升的过程中,下列说法正确的是( )
A.人的受力情况是受重力、地面的支持力,以及对杠铃的拉力作用
B.人对地面的压力与地面对人的支持力大小相等
C.地面对人的支持力大于杠铃与举重运动员的重力之和
D.地面对人的支持力等于杠铃与举重运动员的重力之和
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【题目】如图所示,用一根长为l=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角=,小球在水平面 内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为rad/s,重力加速度g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8,下列法正确的是( )
A.这时绳的拉力大小为12.5N
B.这时绳的拉力大小约为16.7N
C.这时缓慢增大小球的角速度,绳的拉力可能不变
D.这时缓慢增大小球的角速度,绳的拉力一定变大
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【题目】“验证力的平行四边形定则”的实验如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细线的结点,OB和OC为细绳,图乙所示是在白纸上根据实验结果画出的图。
①图乙中的 表示力F1和F2合力的理论值; 表示力F1和F2合力的实际测量值。(填“F”或“F′”)
②本实验采用的科学方法是 。
A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.建立物理模型法
③同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是
A.两根细绳必须等长
B.橡皮筋应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些。
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【题目】如图是氧气分子在不同温度(T1和T2)下的速率分布,由图可确定
A. 温度T1高于温度T2
B. 两条曲线与横轴所围成的面积不相等
C. 随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大
D. 同一温度下,氧气分子呈现“中间多,两头少”的分布规律
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【题目】质量为 1kg 的小球静止在水平地面上,小球在 F=14N 竖直向上的恒定外力作用下向上做匀加速直线运动, 运动过程中小球所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反。
(1)小球运动 4s,上升 16m,求小球受到的阻力大小
(2)若小球运动 3s 后,外力消失,求小球落地时的速度大小
(3)在(2)问条件下,要使小球不落到地面上,则在外力消失多久后恢复外力。
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