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【题目】在平直公路上,自行车与同方向行驶的一辆汽车在t=0时同时经过某一个路标,它们的位移x(m)随时间t(s)变化的规律为:汽车为,x=10t-4t2自行车为x=6t,则下列说法正确的是(  )

A. 不能确定汽车和自行车各作什么运动

B. 汽车作减速直线运动,自行车作匀速直线运动

C. 开始经过路标后较小时间内自行车在前,汽车在后

D. 当自行车追上汽车时,它们距路标6m

【答案】BD

【解析】

根据位移时间关系可得物体运动状态,找到两车的位移时间关系,根据追及相遇问题解决方法可求出追上的距离.

根据位移时间关系 汽车x=10t-4t2 可知汽车的初速度为10m/s,加速度为-8m/s2,自行车x=6t可知自行车速度为6m/s。汽车做匀减速直线运动,自行车做匀速直线运动,故A错误,B正确。开始时汽车初速度大于自行车初速度,所以经过路标后较小时间内汽车在前,自行车在后,故C错误;根据10t-4t2=6t得,解得t=1s,汽车速度减为零的时间为:,可知自行车追上汽车时,汽车速度未减为零,此时距离路标的距离为:x=vt=6×1m=6m。故D正确。故选AD。

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【题目】2010年10月1日,我国第二颗探月卫星“嫦娥二号”成功发射,“嫦娥二号”最终进入距月面高h的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )

A. 嫦娥二号绕月球运行的周期为

B. 月球的平均密度为

C. 嫦娥二号在工作轨道上的绕行速度为

D. 在嫦娥二号的工作轨道处的重力加速度为

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【题目】小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某高度,其速度时间图象如图所示,则由图象可知(g10 m/s2)以下说法正确的是(   )

A. 小球下落的最大速度为5 m/s

B. 第一次反弹初速度的大小为3 m/s

C. 小球能弹起的最大高度为0.45 m

D. 小球能弹起的最大高度为1.25 m

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【题目】如图所示电路,电源电动势E=3 V,内阻r=1 Ω,两个定值电阻阻值R1R2=2 Ω,电容器的电容C=20 μF。开关全部闭合时,一粒带电油滴恰能在极板间静止。取重力加速度g=10 m/s2,求:

(1)极板的带电荷量大小;

(2)电源的效率;

(3)断开开关S2(认为电容器充放电过程极快完成),油滴加速度的大小和方向。

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【题目】一个做匀加速直线运动的物体先后经过A、B两点的速度分别为v1v2,则下列结论中不正确的是(  )

A. 物体通过AB这段位移所用时间的中间时刻的速度为

B. 物体通过AB这段位移的平均速度为

C. 物体经过AB位移中点的速度大小为

D. 物体经过AB位移中点的速度大小为

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【题目】空间有一匀强电场,一质量为m的带电微粒由静止释放后,其运动方向一竖直向下的方向间的夹角为60°,加速度大小等于重力加速度g,不计空气阻力。以下说法中正确的是(

A. 微粒所受电场力大小有可能等于1.5mg

B. 运动过程中微粒的机械能增大

C. 运动过程中微粒的机械能守恒

D. 运动过程中微粒的电势能不变

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【题目】如图所示,质量均为m的两物体A、B分别与轻质弹簧的两端相连接,现将它们静止放在地面上。一质量也为m的小物体C从距A物体h高处由静止开始下落,CA相碰后立即粘在一起向下运动,以后不再分开,当AC运动到最高点时,物体B对地面刚好无压力。不计空气阻力,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。求

(1)AC一起开始向下运动时的速度大小;

(2)AC运动到最高点时的加速度大小;

(3)弹簧的劲度系数。

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【题目】在暗室中用图示装置做测定重力加速度的实验实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹接水铝盒、一根荧光刻度的米尺、频闪仪。具体实验步骤如下:

在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴滴的落下.

用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴.

用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度.

采集数据进行处理.

1)实验中看到空间有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率满足的条件是:

2)实验中观察到水滴固定不动时的闪光频率为30Hz,某同学读出其中比较圆的水滴到第一个水滴的距离如图,根据数据测得当地重力加速度g = m/s2;第8个水滴此时的速度v8= m/s(结果都保留三位有效数字).

3)该实验存在的系统误差可能有(答出一条即可):

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【题目】如图所示,放在水平地面上的物体AG=100N,右侧连着一轻质弹簧,已知物体与地面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=2500N/m.可近似认为物体所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用力拉弹簧.求:

(1)当弹簧伸长0.01m时,求弹簧弹力F1和物体所受的摩擦力f1的大小;

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