【题目】质点A沿直线以vA=5m/s匀速运动,某时刻(t=0)在A后面与A相距△x=7.75m的质点B由静止开始起动,质点B运动方向与A一致,其加速度随时间周期性变化,加速度随时间变化的图象如图所示。求:
(1)质点B在第1s内的位移多大?
(2)质点B追上A之前,哪个时刻二者间的距离最大?这个最大距离为多少?
(3)质点B出发后经多少时间追上A?
【答案】(1)1m;(2)18m;(3)10.5s
【解析】
(1)质点B在第1s内的位移
(2)质点B的速度为5m/s时,A.B之间的距离最大
设质点B速度达到5m/s若一直做匀加速,总共需要的时间为△t。
由运动学公式:
由质点B加速度与时间关系知,经过时间t1=4.5s时,A.B之间的距离最大。
在时间t1内质点A发生的位移:
质点B在第1s内的位移:
质点B在第2s内的位移,式中△T=1s
代入数据得:
质点B在第3s内的位移:
解得:
x3=3m
质点B在第ns(n为整数)内的位移
质点B在t1时间内的位移:
故A.B之间的最大距离:
(3)设经历时间t(t为正整数)B追上A时间t内A的位移:
时间t内B的位移
B追上A时有:
此式无整数解,但可求得10st11s,10s内A发生的位移:
B发生的位移:
故在10s后,B需比A多发生的位移:
设10s后需时间追上A,则:
计算得出:
t′=0.5s
故Bspan>出发后需经过时间10.5s追上A。
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【题目】关于分子间距与分子力的下列说法中,错误的是( )
A. 水和酒精混合后的体积小于原来的体积之和,说明分子间有空隙;正是由于分子间有空隙,才可以将物体压缩
B. 实际上水的体积很难被压缩,这是由于水分子间距稍微变小时,分子间的作用就表现为斥力
C. 一般情况下,当分子间距r<r0(平衡距离)时,分子力表现为斥力,r=r0时,分子力为零;当r>r0时分子力表现为为引力
D. 弹簧被拉伸或被压缩时表现的弹力,正是分子引力和斥力的对应表现
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【题目】如图所示,A、B、C三点组成一边长为l的等边三角形。该空间存在平行于ABC平面的匀强电场。一质量为m、带电量为+q的粒子仅受电场力作用依次通过A、B、C三点,通过A、C两点的速率均为v0,通过B点时的速率为,则该匀强电场场强E的大小和方向分别是
A. E=B. E=
C. 方向垂直AC斜向上D. 方向垂直AC斜向下
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【题目】如图所示,质量为m的木块放在竖直的弹簧上,m在竖直方向做简谐运动,当振幅为A时,物体对弹簧的压力最小值为物体自重的0.5倍,求:
①物体对弹簧压力的最大值;
②欲使物体在振动中不离开弹簧,其振幅不能超过多少.
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【题目】如图所示,ef、gh为两水平放置相互平行的金属导轨,ab、cd为搁在导轨上的两金属棒,与导轨接触良好且无摩擦.当一条形磁铁向下靠近导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是( )
A. 如果下端是N极,两棒向外运动,如果下端是S极,两棒相向靠近
B. 如果下端是S极,两棒向外运动,如果下端是N极,两棒相向靠近
C. 不管下端是何极性,两棒均向外相互远离
D. 不管下端是何极性,两棒均相互靠近
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【题目】如图所示的装置中,子弹A沿水平方向射入木块B并留在其中,木块将弹簧压缩到最短。从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中,不计木块与水平面间摩擦,子弹、木块和弹簧组成的系统
A. 动量守恒,机械能守恒
B. 动量守恒,机械能不守恒
C. 动量不守恒,机械能守恒
D. 动量不守恒,机械能不守恒
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【题目】如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,N、Q间接有阻值为R的电阻,匀强磁场垂直导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计.质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为r,当金属棒ab下滑距离x时达到最大速度v,重力加速度为g,则在这一过程中( )
A. 金属棒做匀加速直线运动
B. 当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为0.5gsinθ
C. 电阻R上产生的焦耳热为
D. 通过金属棒某一横截面的电量为
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【题目】在光滑水平面上,一质量为,边长为的正方形导线框,在水平向右的恒力F的作用下穿过某匀强磁场,该磁场的方向竖直向下。宽度为,俯视图如图所示。已知dc边进入磁场时的速度为, ab边离开磁场时的速度仍为。下列说法正确的是( )
A. 线框进入和离开磁场时产生的感应电流方向相同
B. 线框进入和离开磁场时受到的安培力方向相反
C. 线框穿过磁场的过程中一直做匀速直线运动
D. 线框穿过磁场过程中恒力F做的功等于线框产生的焦耳热
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【题目】如图甲所示,A、B两个物体叠放在水平面上,B的上下表面均水平,A物体与一拉力传感器相连接,连拉力传感器和物体A的细绳保持水平.从t=0时刻起.用一水平向右的力F=kt(k为常数)作用在B物体上.力传感器的示数随时间变化的图线如图乙所示.已知k、t1、t2,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.据此可求( )
A. A、B之间的最大静摩擦力
B. 水平面与B之间的滑动摩擦力
C. A、B之间的动摩擦因数μAB
D. B与水平面间的动摩擦因数μ
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