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【题目】在某条可以看作直线的高速公路旁安装有雷达探速仪,可以精确抓拍超速的汽车,以及测量汽车运动中的加速度,B为测速仪,A为汽车,两者相距355,此时刻B发出超声波,同时A由于紧急情况而刹车,B接受到返射回来的超声波信号时,A恰好停止,且此时A,B相距335,已知声速340米每秒,则汽车刹车过程中的加速度大小为(

A. 20m/s2

B. 10m/s2

C. 5m/s2

D. 1m/s2

【答案】B

【解析】

B发出超声波到接收到反射回来的超声波信号这段时间内,求出A的位移,由于超声波从B发出到A与被A反射到被B接收所需的时间相等,根据匀变速直线运动的推论求出超声波从B发出到A这段时间内A的位移,从而得出超声波从BA的位移,根据声速求出运行的时间,从而再根据△x=aT2求出汽车运动的加速度.

超声波从B发出到A与被A反射到被B接收所需的时间相等,在整个这段时间内汽车的位移x=355-335m=20m。如图所示

初速度为零的匀变速直线运动,在开始相等时间内的位移之比为1:3,所以x1=5m,x2=15m,则超声波被A接收时,AB的位移x′=335+5m=340m,所以超声波从B发出到被A接收所需的时间.则t=2T=2s。根据故选B.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板M、N间,M、N金属板间所加的电压为U,电子最终打在光屏P上,关于电子的运动,则下列说法中正确的是 ( )

A. 滑动触头向右移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升

B. 滑动触头向左移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升

C. 电压U增大时,其他不变,则电子从发出到打在荧光屏上的时间不变

D. 电压U增大时,其他不变,则电子打在荧光屏上的速度大小不变

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【题目】在某均匀介质中,甲、乙两波源位于O点和Q点,分别产生向右和向左传播的同性质简谐横波,某时刻两波波形如图中实线和虚线所示,此时,甲波传播到x=24m处,乙波传播到x=12m处,已知甲波波源的振动周期为0.4s,下列说法正确的是________

A.甲波波源的起振方向为y轴正方向

B.甲波的波速大小为20m/s

C.乙波的周期为0.6s

D.甲波波源比乙波波源早振动0.3s

E.从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置

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【题目】圆形区域内有如图所示的匀强磁场,一束比荷相同的带电粒子对准圆心O射入,分别从ab两点射出,下列说法正确的是( )

A. b点出射粒子速率较小

B. a点出射粒子运动半径较大

C. b点出射粒子磁场中的运动时间较短

D. a点出射粒子速度偏转角较小

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【题目】如图所示,某闯关游戏的笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为5s2s。关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以加速度2m/s2由静止加速到2m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是( )

A. 关卡2 B. 关卡3 C. 关卡4 D. 关卡5

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【题目】如图所示为一滑梯的实物图,滑梯的斜面段长度L=5.0m,倾角θ=37 水平段与斜面段平滑连接某小朋友从滑梯顶端由静止开始滑下,经斜面底端后水平滑行一段距离,停在滑道上已知小朋友质量为20kg,小朋友与滑梯轨道间的动摩擦因数μ=0.3,不计空气阻力。已知sin37=0.60cos37=0.80。(g10m/s2)。求小朋友

1)沿滑梯下滑时所受摩擦力的大小;

2)滑到斜面底端时的速度大小;

3在水平段滑行至停止过程中摩擦力做的功

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【题目】小球A从离地面20 m高处做自由落体运动,小球B从A下方的地面上以20 m/s的初速度做竖直上抛运动。两球同时开始运动,在空中相遇,g取10 m/s2,则下列说法正确的是(球落地后不反弹)( )

A. 两球相遇时速率都是10 m/s

B. 两球相遇位置离地面10 m高

C. 开始运动1 s后两球相遇

D. 两球在空中相遇两次

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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g10m/s2

(1)求小车左端离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】关于经典力学的局限性,下列说法正确的是( )

A. 经典力学不能很好地描述微观粒子运动的规律

B. 地球以的速度绕太阳公转时,经典力学就不适用了

C. 在所有天体的引力场中,牛顿的引力理论都是适用的

D. 20世纪初,爱因斯坦建立的相对论完全否定了经典力学的观念和结论

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