【题目】从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度图象如图所示.在0~t0时间内,下列说法中正确的是( )
A. Ⅰ物体的加速度不断增大,Ⅱ物体的加速度不断减小在
B. Ⅰ物体的位移不断增大,Ⅱ物体的位移不断减小
C. Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是 (v1+v2)/2
D. 第一次相遇之前,当t=t1时,两物体间距离最大
【答案】D
【解析】速度-时间图象上某点的切线的斜率表示该点对应时刻的加速度大小,故物体Ⅰ做加速度不断减小的加速运动,物体Ⅱ做加速度不断减小的减速运动,故A错误;图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小,由图象可知两物体的位移都逐渐变大,选项B错误;
图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小,如果物体的速度从v2均匀减小到v1,或从v1均匀增加到v2,物体的位移就等于图中梯形的面积,平均速度就等于,故Ⅰ的平均速度大于,Ⅱ的平均速度小于,故C错误;由图象可知:t1时刻之间物体间的距离越来越大,t1时刻之后物体间的距离越来越小,则相遇前t1时刻两物体相距最远,故D正确;故选D.
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【题目】如图所示,倾角为37°,长为l=16 m的传送带,转动速度为v=10 m/s,动摩擦因数μ=0.5,在传送带顶端A处无初速度地释放一个质量为m=0.5 kg的物体.已知sin 37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2.求:
(1)传送带顺时针转动时,物体从顶端A滑到底端B的时间;
(2)传送带逆时针转动时,物体从顶端A滑到底端B的时间.
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【题目】如图当风水平吹来时,风筝面与水平面成一夹角,人站在地面上拉住连接风筝的细线.则( )
A. 空气对风筝的作用力方向水平向右
B. 地面对人的摩擦力方向水平向左
C. 地面对人的支持力大小等于人和风筝的总重力
D. 风筝处于稳定状态时拉直的细线可能垂直于风筝面
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【题目】一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间t0滑至斜面底端.已知物体在运动过程中所受的摩擦力恒定.若用F、v、s和E分别表示该物体所受的合外力、物体的速度、位移和机械能,则下列图象中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m , B小球带负电,电荷量为q , A、C两小球不带电(不考虑小球间的静电感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E , 以下说法正确的是( )
A.静止时,A、B两小球间细线的拉力为3mg+qE
B.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg-qE
C.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为 qE
D.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为 qE
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【题目】如图是“神舟”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则( )
A.火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小
B.返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力
C.返回舱在喷气过程中所受合外力可能做正功
D.返回舱在喷气过程中处于失重状态
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【题目】如图所示为氢原子的能级示意图,对于处于n=4激发态的一群氢原子来说,则
A. 由n=2跃迁到n=1时发出光子的能量最大
B. 由较高能级跃迁到较低能级,电子轨道半径减小,动能增大
C. 当氢原子自发向低能级跃迁时,可发出3种光谱线
D. 由n=4跃迁到n=1发出光子频率是n=4跃迁到n=2发出的光子频率的6倍
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【题目】某一空间飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰好沿与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,求:
(1)t时刻飞行器的速率;
(2)整个过程中飞行器离地的最大高度.
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【题目】如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C点,另一端B栓牢一根轻绳,轻绳下端悬挂一重为G的物体,上端绕过定滑轮A,用水平拉力F拉轻绳,开始时∠BCA = 160°,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC.在此过程中(不计滑轮质量,不计摩擦) ( )
A. 拉力F大小不变
B. 拉力F逐渐减小
C. 轻杆B端所受轻绳的作用力大小不变
D. 轻杆B端所受轻绳的作用力先减小后增大
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