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【题目】一辆汽车由静止开始做匀加速直线运动,经时间t,速度达到v,立即刹车做匀减速直线运动,又经2t停止,则汽车在加速阶段与减速阶段( )

A. 加速度的方向相同

B. 速度变化量的大小相等

C. 加速度的大小相等

D. 加速阶段速度变化快

【答案】BD

【解析】

匀加速运动速度从0增大到v,匀减速运动速度从v减小到零,可知速度变化量的大小相等。故B正确。根据加速度的定义式知,匀加速直线运动的加速度a=v/t,匀减速直线运动的加速度a=-v/2t,可知加速度的方向相反,加速阶段的加速度大,速度变化快。故D正确,AC错误。故选BD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某轻杆一端固定一质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,以下说法中正确的是(

A. 小球过最高点时,最小速度为

B. 小球过最高点时,杆对球的作用力可以为零

C. 小球过最低点时,杆对球的作用力一定与小球所受重力方向相反

D. 小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,此时重力一定大于或等于杆对球的作用力

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【题目】下列物理史实正确的是(  )

A. 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内

B. 卢瑟福提出了原子的核式结构模型

C. 查德威克发现天然放射性现象,揭示了原子核具有复杂结构

D. 贝克勒尔在原子核人工转变实验中发现了中子

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了能让冰壶运动员更好的把控冰壶的运动,运动员要进行各式各样的训练。某次训练可简化为如下图所示,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体左侧一蹲在冰面上的运动员和其面前的冰壶均静止于冰面上。某时刻运动员将冰壶以相对冰面3m/s的速度向斜面体推出,运动员的姿态始终保持不变,冰壶平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h=03mh小于斜面体的高度。已知运动员质量为m1=60kg,冰壶的质量为m2=10kg。取重力加速度的大小g=10m/s2,求:

1斜面体的质量;

2通过计算判断,冰壶与斜面体分离后能否追上运动员。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】小莉和她的同学综合图示的方法,利用简易实验器材,一把刻度尺,一质量为m=300g的重物,测量自己头发丝能承受的最大拉力,并与网上获取的正常数据进行对比(头发能承受的拉力随年龄而变化;20岁组,头发能承受的拉力最大,平均约1.72N30岁组,平均约1.50N…)实验步骤如下:

①水平固定刻度尺;

②用手指尖紧握头发丝两端,用直尺测量出两手指尖之间的头发丝长度L=50.00cm

③重物挂在头发丝上,两手缓慢沿刻度尺水平移动,直至头发丝恰好被拉断;从刻度尺上读出两手指尖之间的距离d=30.00cm(取重力加速度g=10m/s2,挂钩光滑且质量不计)

由以上数据可知所用刻度尺最小刻度为_____;头发丝的最大拉力表达式T=______(用以上物理量符合表示);利用所测数据可获得最大拉力为____N(保留三位有效数字),在正常范围.

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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101b是原线圈中心的抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈cd两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1220 sin 100πt V,则(   )

A. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表V1的示数为22 V

B. 时,电压表V0的读数为110V

C. 单刀双掷开关与a连接,当滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电压表V1的示数增大,电流表示数变小

D. 当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表V1和电流表的示数均变小

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【题目】在火星表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕火星表面做匀速圆周运动;当发射速度达到v秒时,探测器可摆脱火星引力束缚脱离火星。已知火星质量为地球质量的十分之一,火星半径为地球半径的一半,火星绕太阳公转的轨道半径约为地球公转半径的1.5倍。下列说法正确的有

A. 火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度

B. 火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度

C. 火星的第一宇宙速度与第二宇宙速度之比为:l

D. 火星绕太阳公转的周期约为2年

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【题目】如图所示,光滑水平面MN左端足够远的地方有一弹性挡板P(碰撞时无能量损失),右端N与处于同一高度的水平传送带之间的距离可忽略,传送带水平部分NQ的长度L=2m,传送带逆时针匀速转动,其速度v=2m/s。MN上放置着两个可视为质点的质量mA=4kg、mB=1kg的小物块A、B,开始时A、B都静止,A、B间压缩一锁定的轻质弹簧,其弹性势能EP=10J。现解除锁定,弹簧弹开A、B后迅速移走弹簧,g=10m/s2。求:

(1)物块A、B被弹开时各自的速度大小;

(2)要使两物块能在水平面MN上发生碰撞,则小物块B与传送带间的动摩擦因数至少为多大;

(3)若物块A、B与传送带间的动摩擦因数都等于第(2)问中的临界值,且两物块碰撞后结合成整体。在此后物块A、B 三次离开传送带的运动过程中,两物块与传送带间产生的总热量。

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【题目】如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质辆为m的质点自P点上方高度处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点W时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功。则

A. ,质点恰好可以到达Q点

B. ,质点能到达Q点

C. ,质点到达Q点后,继续上升一段距离

D. ,质点到达Q点后,继续上升一段距离

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