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【题目】在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩连接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,连接某两相邻车厢的挂钩PQ间的拉力大小为F;当机车在西边拉着车厢以大小为a的加速度向西行驶时,PQ间的拉力大小仍为F。不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为:(

A. 8 B. 10 C. 12 D. 14

【答案】AC

【解析】

根据两次的情况,利用牛顿第二定律得出节数关系式,根据关系式分析可能的情况即可

设每节车厢的质量为,PQ两边的车厢数为PQ,
当机车在东边拉时,根据牛顿第二定律可得,
当机车在西边拉时,根据牛顿第二定律可得,
根据以上两式可得:
PQ两边的车厢的数目可能是13,或26,或39,或412,等等,
所以总的车厢的数目可能是4、8、12、16,故选项AC正确,选项BD错误。

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【题目】如图,两带电平行板长度和板间距离均为d,板间电压为u0,平行板右侧存在一直径为d的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一个带正电的粒子以速度v0从平行板左侧飞入电场,速度方向垂直于板间电场的方向。粒子离开电场后从M点进入磁场,经N点离开磁场,MN为圆形磁场区域的一条直径,与水平成30°角。已知带电粒子的比荷满足求:

(1)粒子离开电场时的速度方向与水平方向间的夹角;

(2)匀强磁场的磁感应强度B。

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【题目】汽车AvA=4m/s的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距x0=7m处、以vB=10m/s的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小a=2m/s2从此刻开始计时。下列说法正确的是(

A. A追上B的时间为4s

B. A追上B时,B向前运动了32m

C. A追上B前,A、B间的最远距离为16m

D. A追上B时,B的速度为2m/s

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【题目】如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则

A. θ增大,E增大 B. θ增大,Ep不变

C. θ减小,Ep增大 D. θ减小,E不变

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【题目】如图所示是某矿井中的升降机由井底上升到井口的过程中的运动图象,试根据图象回答下列问题:

(1)分析各段的运动情况;

(2)计算各段的加速度.

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【题目】为了交通安全,在汽车行驶途中,车与车之间必须保持一定的安全距离,安全距离包括反应距离和制动距离.从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车通过的距离称为反应距离,而从制动到车完全停止的时间里,汽车通过的距离称为制动距离.下表给出了某驾驶员驾驶的汽车在不同速度下的反应距离和制动 距离的部分数据,某同学分析这些数据,算出了表格中未给出的数据X、Y,该同学的计算结果正确的是

速度(m/s)

反应距离(rn)

制动距离(m)

10

12

20

15

18

Y

20

X

80

25

30

125

A. X="22" B. X="24" C. Y="40" D. Y=45

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【题目】一上边为半圆形光滑凹槽的物块静止放在光滑水平面上,其质量为,宽度为,半圆形凹槽部分的半径为。如图所示,现自凹槽左侧最高点静止释放一质量为的小球,对小球自释放至右侧最高点的过程,下列说法正确的是(

A. 物块初、末位置为同一位置

B. 物块会向左发生一段位移,大小为

C. 物块会向左发生一段位移,大小为

D. 物块会向左发生一段位移,大小为

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【题目】一辆汽车在平直公路上以恒定功率P0匀速行驶,行驶的速度为v0.由于前方出现险情,汽车要减速慢行,驾驶员在tl时刻将发动机的功率减半,以的恒定功率行驶到t2时刻通过险情区,驾驶员立即将功率增大到P0,以恒定功率P0继续向前行驶到t3时刻,则0~t3这段时间内,汽车的速度随时间变化的关系图象可能是( )

A. B.

C. D.

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【题目】(题文)如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m=0.2 kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量Δx之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间机械能损失不计,取g=10 m/s2,则下列说法正确的是( )

A. 小球刚接触弹簧时速度最大

B. Δx=0.3 m时,小球处于超重状态

C. 该弹簧的劲度系数为20.0 N/m

D. 从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大

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