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【题目】如图所示,A、B两物体相距S = 5 m时,A正以vA = 4m/s的速度向右作匀速直线运动,而物体B此时速度vB = 10m/s ,随即向右作匀减速直线运动,加速度大小a = 2m/s2,由图示位置开始计时,则A追上B需要的时间是多少?在追上之前,两者之间的最大距离是多少?

【答案】7.5s 14m

【解析】

(1)因为B在减速运动中的平均速度,大于vA=4m/s,故AB停止运动后才会追上B.
由于B做匀减速直线运动,加速度a=-2m/s2,初速度vB=10m/s
B在匀减速中的位移

所以A追上BA的位移xA=xB+5m=30m
所以A追上B的时间
(2)因为B做匀减速直线运动,所以当vA=vB时,A、B间距离最大:
此时B的位移:
又据V=v0+at,当vA=vBB做匀减速的时间

此时A的位移:xA=vAt=4×3m=12m
由题意知,此时AB间距离xAB=5m+(xB′-xA)=5+(21-12)m=14m.

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科目:高中物理 来源: 题型:

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1)粒子经过y轴时的位置到原点O的距离;

2)若要求粒子不能进入第三象限,求磁感应强度B的取值范围(不考虑粒子第二次进入电场后的运动情况)。

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【题目】用电梯将货物从六楼送到一楼的过程中,货物的v-t图象如图所示.下列说法正确的是(   )

A. 2s内货物处于超重状态

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【题目】如图所示为甲、乙两物体在同一直线上运动的位置坐标x随时间t变化的图像,已知甲对应的是图像中的直线,乙对应的是图像中的曲线,则下列说法正确的是(  )

A. 甲做匀减速直线运动

B. 乙做变速直线运动

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【题目】如图所示,水平地面O点的正上方的装置M每隔相等的时间由静止释放一小球,当某小球离开M的同时,O点右侧一长为L=1.2m的平板车开始以a=6.0m/s2的恒定加速度从静止开始向左运动,该小球恰好落在平板车的左端,已知平板车上表面距离M的竖直高度为h=0.45m.忽略空气的阻力,重力加速度g取10m/s2

(1)求小球左端离O点的水平距离;

(2)若至少有2个小球落在平板车上,则释放小球的时间间隔△t应满足什么条件?

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【题目】甲、乙两辆汽车都从静止出发做加速直线运动,加速度方向一直不变,在第一段时间间隔t内,两辆汽车的加速度大小不变,汽车乙的加速度大小是甲的两倍;在接下来的时间间隔2t内,汽车甲的加速度大小增加为原来的两倍,汽车乙的加速度大小减小为原来的一半,求甲、乙两车各自在这两段时间间隔内走过的总路程之比

A. 2∶3B. 5∶7C. 13∶14D. 16∶17

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【题目】探究小车速度随时间变化的规律的实验中,如下图给出了从0点开始,每5个点取一个计数点的纸带,其中0123456都为计数点,测得x11.40 cmx21.90 cmx32.38 cmx42.88 cmx53.39 cmx63.87 cm.

(1)在打点计时器打出点12345时,小车的速度分别为v1________cm/sv2____cm/sv3________cm/sv4________cm/sv5________cm/s.

(2)在平面直角坐标系中作出速度-时间图象_______

(3)分析小车运动速度随时间变化的规律_______

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【题目】如图所示,固定的半圆形竖直轨道,AB为水平直径,O为圆心,同时从A点水平抛出质量相等的甲、乙两个小球,速度分别为v1v2,分别落在CD两点,并且CD两点等高,OCOD与竖直方向的夹角均为37°,(sin37°=0.6cos37°=0.8)则( )

A. v1v2=1:3

B. v1v2=1:4

C. 甲、乙两球下落到轨道上CD两点时重力的瞬时功率不相等

D. 甲、乙两球下落到轨道上的速度变化量不相等

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【题目】如图所示圆环形导体线圈平放在水平桌面上,的正上方固定一竖直螺线管,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,下列表述正确的是()

A. 线圈中将产生俯视顺时针方向的感应电流

B. 穿过线圈的磁通量变小

C. 线圈有扩张的趋势

D. 线圈对水平桌面的压力FN将增大

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