某人在相距10m的A、B两点间练习折返跑,他由静止从A出发跑向B点,到达B点后立即返回A点。设加速过程和减速过程都是匀变速运动,加速过程和减速过程的加速度的大小分别是
和
,运动过程中的最大速度为4m/s,从B点返回过程中达到最大速度后即保持该速度运动到A点,求:
(1)从B点返回A点过程中以最大速度运动的时间;
(2)从A运动到B点与从B运动到A两过程的平均速度大小之比。
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如右图所示,曲线A、B分别是纯电阻直流电路中,内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线.由该图可知下列说法中错误的是( )
A.电源的电动势为8V
B.电源的内电阻为2Ω
C.电源输出功率最大值为16W
D.电源被短路时,电源消耗的最大功率可达32W
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如图所示,凹槽
放在水平面上,槽与水平面间的动摩擦因数
,槽的内表面光滑。在内表面上有一小物块
靠左侧壁放置,与槽的右侧壁相距为
。
、
的质量均为
。现对槽
施加一个大小
、方向水平向右的推力,使
和
一起从静止开始向右运动。当槽
运动的距离为
时,将推力撤去,此后
和
发生相对运动,再经一段时间小物块
碰到槽的右侧壁。(
)
(1)求撤去推力瞬间槽
的速度大小
;
(2)撤去推力后,小物块
从凹槽左侧壁运动至右侧壁所经过的时间
。
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天空有近似等高的浓云层。为了测量云层的高度,在水平地面上与观测者的距离为d=3.0km处进行一次爆炸,观测者听到由空气直接传来的爆炸声和由云层反射来的爆炸声时间上相差Δt=6.0s。试
估算云层下表面的高度。已知空气中的声速v=
km/s。
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如图所示,物体从O点由静止出发开始做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中|AB|=2m,|BC|=3m。若物体通过AB和BC这两段位移的时间相等,则OA之间的距离等于( )
A.
m B.
m C.
m D.
m
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爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是 ( )
A.逸出功与ν有关
B.光电子的最大初动能Ekm与入射光的频率成正比
C.当ν<ν0,会逸出光电子
D.图中直线的斜率与普朗克常量有关
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如图所示是用来验证动量守恒的实验装置,弹性球1用细线悬挂于O点,O点下方桌子的边沿有一竖直立柱.实验时,调节悬点,使弹性球1静止时恰与立柱上的球2接触且两球等高.将球1拉到A点,并使之静止,同时把球2放在立柱上.释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生对心碰撞.碰后球1向左最远可摆到B点,球2落到水平地面上的C点.测出有关数据即可验证1、2两球碰撞时动量守恒.现已测出A点离水平桌面的距离为a,.B点离水平桌面的高度为b,C点与桌子边沿间的水平距离为c.此外,
(1)还需要测量的量是________、________、________、__________.
(2)根据测量的数据,该实验中动量守恒的表达式为_______________.(忽略小球的大小)
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小明通过实验验证力的平行四边形定则。
(1 ) 实验记录纸如图所示,O 点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置,两弹簧测力计共同作用时,拉力 F1和 F2 的方向分别过 P1 和 P2 点;一个弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力 F3 的方向过 P3 点. 三个力的大小分别为:F1= 3 . 30 N、F2= 3. 85 N 和 F3= 4 . 25 N,请根据图中给出的标度作图求出 F1 和 F2 的合力。
(2)探究求合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳。实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条。 实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的
A.将橡皮条拉伸相同长度即可
B.将弹簧秤与水平木板成450角度进行拉动橡皮条
C.将弹簧秤都拉伸到相同刻度
D.将橡皮条和绳的结点拉到相同位置
(3)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差正确的说法是
A.两细绳必须等长
B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大
D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些
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为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离。已知某高速公路的最高限速v=120 km/h,假设前方车辆突然停止,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t=0.60 s.刹车时汽车受到阻力的大小Ff为汽车重力的0.40倍.该高速公路上汽车间的距离s至少应为多少?取重力加速度g=10 m/s2。
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