【题目】甲乙两个物体从同一地点沿同一方向做直线运动的速度图象如图所示,则:
A. 两个物体两次相遇的时刻是2s末和6s末
B. 4s时甲在乙的后面
C. 2s时两物体相距最远
D. 甲物体一直向前运动而乙物体向前运动2s,随后向后运动
【答案】AB
【解析】
A、在v-t图中,图象与横坐标围成的面积表示物体发生的位移,由图可知当t=2s和t=6s时,两图象与横坐标围成的面积相等,说明位移相等,由于两物体同时从同一地点沿同一方向做直线运动,因此两物体两次相遇的时刻是2s和6s,故A正确。
B、开始运动时,乙的初速度为零,甲在前面,在t=2s时,两物体相遇,此时乙的速度大于甲的,此后乙在前面,甲匀速运动开始追乙,乙做匀减速运动,当t=6s时,甲乙再次相遇,因此在2~6s内,甲在乙后面;故B正确。
C、由上分析知,在前2s内,甲乙两者之间距离先增大后减小,第2s末相距最远。然后,乙速度大于了甲的速度,二者距离先减小,然后再增大;2s末时两物体相距;,4s时,两物体相距为:;故4s时两物体相距最远;故C错误。
D、由图象可知,乙物体的速度一直为沿正方向;故方向没有变化,故D错误。
故选AB。
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【题目】如图甲所示,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨间距d=0.5m,导轨右端连接一阻 值为4Ω的小灯泡L,在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场。磁感应强度B随时间 t变化如图乙所示,CF长为2m。在t=0时,金属棒ab从图中位置由静止在恒力F作用下向右运动,t =4s时进入磁场,并恰好以v=1m/s的速度在磁场中匀速运动到EF位置。已知ab金属棒电阻为1Ω。下列分析的正确的是
A. 0 -4s内小灯泡的功率为0.04W B. 恒力F的大小为0. 2N
C. 金属棒的质量为0. 8kg D. 金属棒进入磁场后小灯泡的功率为0. 06W
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【题目】如图所示,相距2L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场E1的场强方向竖直向下,PT下方的电场E0的场强方向竖直向上,在电场左边界AB上宽为L的PQ区域内,连续分布着电量为+q、质量为m的粒子。从某时刻起由Q到P点间的带电粒子,依次以相同的初速度v0沿水平方向垂直射入匀强电场E0中,若从Q点射入的粒子,通过PT上的某点R进入匀强电场E1后从CD边上的M点水平射出,其轨迹如图,若MT两点的距离为L/2。不计粒子的重力及它们间的相互作用。试求:
(1)电场强度E0与E1;
(2)有一边长为a、由光滑绝缘壁围成的正方形容器,在其边界正中央开有一小孔S,将其置于CD右侧,若从Q点射入的粒子经AB、CD间的电场从S孔水平射入容器中。欲使粒子在容器中与器壁多次垂直碰撞后仍能从S孔射出(粒子与绝缘壁碰撞时无能量和电量损失),并返回Q点,在容器中现加上一个如图所示的匀强磁场,粒子运动的半径小于a,磁感应强度B的大小还应满足什么条件?
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【题目】A、B两球沿同一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间(x-t)图像,图中a、b分别为A、B两球碰撞前的图线,c为碰撞后两球共同运动的图线.若A球的质量,则由图可知下列结论正确的是( )
A. A、B两球碰撞前的总动量为3 kg·m/s
B. 碰撞过程A对B的冲量为-4 N·s
C. 碰撞前后A的动量变化为4kg·m/s
D. 碰撞过程A、B两球组成的系统损失的机械能为10 J
【答案】BCD
【解析】由x-t图象可知,碰撞前有:A球的速度,B球的速度,碰撞后有:A、B两球的速度相等,,对A、B组成的系统,A、B两球沿一直线运动并发生正碰,碰撞前后都是做匀速直线运动,所以系统的动量守恒。碰撞前后A的动量变化为:,根据动量守恒定律,碰撞前后A的动量变化为:,又:,所以:,由动量定理可知,碰撞时A对B所施冲量为:,碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能:,代入数据解得:,故A错误,BCD正确;故选BCD。
【点睛】在位移时间图象中,斜率表示物体的速度,由图象可知碰撞前后的速度,根据动量的定义公式及动量守恒定律可以求解.
【题型】多选题
【结束】
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【题目】在光滑水平面上,A、B小球质量分别为2 kg和1 kg,两个小球分别以0.5m/s和2m/s的速度相向运动,碰撞后两物体粘在一起,则它们的共同速度大小为________m/s,方向_________.
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【题目】在某次光电效应实验中,得到的遏止电压Uc与入射光的频率ν的关系如图所示。若该直线的斜率和截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为_______,所用材料的逸出功可表示为__________。
【答案】 ek -eb
【解析】根据爱因斯坦光电效应方程EK=hγ-W,任何一种金属的逸出功W一定,说明EK随频率f的变化而变化,且是线性关系(与y=ax+b类似),直线的斜率等于普朗克恒量,由于:EK=eUe所以:eUe=hγ-W,由图可得Ue=kγ-b
整理得:h=ek;
EK=hf-W,EK=0时有hγ0-W=0,所以逸出功W=eb;
点睛:本题考查了爱因斯坦光电效应方程EK=hγ-W,注意将有关的物理知识和数学的图线联系起来,培养用数学知识解决物理问题的能力.
【题型】实验题
【结束】
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【题目】假设两个氘核在一直线上相碰发生聚变反应生成氦的同位素和中子,已知氘核的质量是2.0136u,中子的质量是1.0087u,氦核同位素的质量是3.0150u。(已知1u=931.5MeV)
(1)聚变的核反应方程是____________,在核聚变反应中释放出的能量为____MeV。(保留两位有效数字)
(2)若氚核和氦核发生聚变生成锂核,反应方程式为,已知各核子比结合能分别为、、,此核反应过程中释放的核能是____________。
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【题目】一物体置粗糙的固定斜面上保持静止现用水平力F推物体,如图当F由0稍许增加时,物体仍保持静止状态,则( )
A. 物体所受的合力增加
B. 斜面对物体的支持力增加
C. 斜面对物体的摩擦力增加
D. 斜面对物体的作用力增加
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【题目】关于人造地球卫星,下列说法正确的是( )
A. 运行的轨道半径越大,线速度也越大
B. 其发射速度可以达到16.7 km/s
C. 卫星绕地球做匀速圆周运动的速度一定大于7.9 km/s
D. 卫星在降落过程中向下减速时处于超重状态
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【题目】双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动。若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,两星总质量为M,两星之间的距离为r,两星质量分别为m1、m2,做圆周运动的轨道半径分别为r1、r2,则下列关系式中正确的是( )
A. M= B. r1=r
C. T=2π D.
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【题目】如图所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑斜面,在斜面底端的正上方高度为h处平抛一小球A,同时在斜面底端一物块B以某一初速度沿斜面上滑,当其滑到最高点时恰好与小球A相遇。小球A和物块B均视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g,下列判断正确的是
A. 物块B沿斜面上滑的初速度为
B. 小球A下落的高度为
C. 小球A在空中运动的时间为
D. 小球A水平抛出时的速度为
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