某人离公共汽车尾部20m,以速度v向汽车匀速跑过去,与此同时,汽车以1m/s2的加速度从静止启动,作匀加速直线运动.试问,此人的速度v分别为下列数值时,能否追上汽车?如果能,要用多长时间?如果不能,则他与汽车之间的最小距离是多少?
(1)v=6m/s;
(2)v=7m/s.
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下列说法中正确的是( )
A.无论技术怎样改进,热机的效率都不能达到100%
B.空气中所含水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压之比为空气的相对湿度
C.蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块看起来没有确定的几何形状,是多晶体
D.已知阿伏加伽德罗常数、某种气体的摩尔质量和密度,可以估算该种气体分子体积的大小
E. “油膜法估测分子的大小”实验中,用一滴油酸溶液的体积与浅盘中油膜面积的比值可估测油酸分子直径
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我国发射“嫦娥一号”飞船探测月球,当宇宙飞船到了月球上空先以速度v绕月球做圆周运动,为了使飞船较安全的落在月球上的B点,在轨道A点瞬间点燃喷气火箭,关于此时刻,下列说法正确的是( )
A. 喷气方向与v的方向一致,飞船减速,A点飞船的向心加速度增加
B. 喷气方向与v的方向相反,飞船加速,A点飞船的向心加速度增加
C. 喷气方向与v的方向一致,飞船减速,A点飞船的向心加速度不变
D. 喷气方向与v的方向相反,飞船加速,A点飞船的向心加速度减小
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物体受到几个恒力的作用而作匀速直线运动.如果撤掉其中的一个力而其他几个力保持不变,则( )
A. 物体的运动方向一定不变
B. 物体的动能一定不变
C. 物体的速度的变化率一定不变
D. 物体的速度一定不变
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某同学站在观光电梯地板上,用加速度传感器记录了电梯由静止开始运动的加速度随之间变化情况,以竖直向上为正方向,根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )
A. 在5s﹣15s内,观光电梯在加速上升,该同学处于超重状态
B. 在15s﹣20s内,观光电梯停下来,该同学处于平衡状态
C. 在25s﹣30s内,观光电梯在减速上升,该同学处于失重状态
D. 在t=35s时,电梯的速度为0
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如图所示,圆柱体的A点放有一质量为M的小物体P,使圆柱体缓慢匀速转动,带动P从A点转到A′点,在这个过程中P始终与圆柱体保持相对静止.那么P所受静摩擦力f的大小随时间t的变化规律是( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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(1)某同学探究恒力做功和物体动能变化间的关系,方案如图1所示.他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为减小这种做法带来的误差,实验中要采取的两项措施是:
a ;
b .
(2)如图2所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T.距离如图.则打B点时的速度为vB= .
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如图所示,平行且足够长的两条光滑金属导轨,相距L=0.4m,导轨所在平面与水平面的夹角为30°,其电阻不计.把完全相同的两金属棒(长度均为0.4m)ab、cd分别垂直于导轨放置,并使每棒两端都与导轨良好接触.已知两金属棒的质量均为m=0.1kg、电阻均为R=0.2Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5T,当金属棒ab在平行于导轨向上的力F作用下沿导轨向上匀速运动时,金属棒cd恰好能保持静止.取g为10m/s2,则下列判断正确的是( )
A. F的大小为0.5N
B. 金属棒ab产生的感应电动势为1.0V
C. ab两端的电压为1.0V
D. ab棒的速度为5.0m/s
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如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,杆上P处固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套一质量m=3kg的滑块A.半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量m=3kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,滑块和小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响.现给滑块A施加一个水平向右、大小为60N的恒力F,则:
(1)求把小球B从地面拉到半圆形轨道顶点C的过程中力F做的功.
(2)求小球B运动到C处时所受的向心力的大小.
(3)问小球B被拉到离地多高时滑块A与小球B的速度大小相等?
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