【題目】一只小船渡河,運動軌跡如圖所示.水流速度各處相同且恒定不變,方向平行于岸邊;小船相對于靜水分別做勻加速、勻減速、勻速直線運動,船相對于靜水的初速度大小均相同、方向垂直于岸邊,且船在渡河過程中船頭方向始終不變.由此可以確定 ( )
A.船沿AD軌跡運動時,船相對于靜水做勻加速直線運動
B.船沿三條不同路徑渡河的時間相同
C.船沿AB 軌跡渡河所用的時間最短
D.船沿AC軌跡到達對岸前瞬間的速度最大
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【題目】1932年,勞倫斯和利文斯頓設計出了回旋加速器;匦铀倨鞯墓ぷ髟砣鐖D所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產生初速度不計、質量為m、電荷量為+q的粒子.粒子在加速器中被加速,加速電壓為U.加速過程中不考慮相對論效應和重力作用.關于回旋加速器,下列說法正確的是( )
A.帶電粒子從磁場中獲得能量
B.D形盒的半徑R越大,粒子加速所能獲得的最大動能越大
C.交變電源的加速電壓U越大,粒子加速所能獲得的最大動能越大
D.粒子第2次和第1次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比為:1
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【題目】如圖(甲)所示,靜止在水平地面上的物塊A,受到水平拉力F的作用,F與時間t的關系如圖(乙)所示。設物塊與地面間的最大靜摩擦力Ffm的大小與滑動摩擦力大小相等,則( )
A. 0~t2時刻物塊所受的摩擦力逐漸增大
B. t2時刻物塊的加速度最大
C. t3時刻物塊的速度最大
D. t1~t3時間內物體的速度先增大后減小
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【題目】如圖所示,水平絕緣軌道與處于豎直平面內的半圓形絕緣光滑軌道平滑連接,半圓形軌道的半徑。軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場強度,F(xiàn)有一電荷量,質量的帶電體(可視為質點),在水平軌道上的點由靜止釋放,已知點與圓形軌道最低點距離.帶電體與水平軌道間的動摩擦因數,重力加速度,取.求:
(1)帶電體運動到圓形軌道的最高點時,速度的大小?
(2)帶電體第一次經過點后,落在水平軌道上的位置到點的距離?
(3)帶電體在軌道上運動時最大的動能是多少?
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【題目】從地面上以初速度v0豎直上拋一質量為m的小球,若運動過程中受到的空氣阻力與其速率成正比,球運動的速率隨時間變化的規(guī)律如圖所示,t1時刻到達最高點,再落回地面,落地速率為v1,且落地前小球已經做勻速運動,則在整個過程中,下列說法中不正確的是()
A. 小球下降過程中的平均速度大于v1/2
B. 小球的加速度在上升過程中逐漸減小,在下降過程中也逐漸減小
C. 小球拋出瞬間的加速度大小為(1+v0/v1)g
D. 小球被拋出時的加速度值最大,到達最高點的加速度值最小
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【題目】圖(a)為一列簡諧橫波在t=0 時的波形圖,P是平衡位置在x=0.5m處的質點,Q是平衡位置在x=2.0m處的質點;圖(b)為質點Q的振動圖象。下列說法正確的是()
A.這列簡諧波沿x軸正方向傳播
B.這列簡諧波沿x軸負方向傳播
C.波的傳播速度為20m/s
D.從t=0 到t=0.25s,波傳播的距離為 50cm
E.在t=0.10s 時,質點P的加速度方向與y 軸正方向相同
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【題目】質量為m的汽車在平直路面上啟動,啟動過程的速度圖像如圖所示,其中OA為過原點的一條直線。從t1時刻起汽車的功率保持不變,整個運動過程中汽車所受阻力恒為Ff,則:
A.0~t1時間內,汽車的牽引力等于
B.汽車在t1~t2時間內的功率等于t2以后的功率
C.t1~t2時間內,汽車的功率等于
D.t1~t2時間內,汽車的平均速度等于
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【題目】豎直平面內有一半徑為R的光滑半圓形軌道,圓心為O,一小球以某一水平速度v0從最高點A出發(fā)沿圓軌道運動,至B點時脫離軌道,最終落在水平面上的C點,OA和OB間的夾角為θ,不計空氣阻力.下列說法中正確的是( )
A.
B.在B點時,小球的速度為
C.A到B過程中,小球水平方向的加速度先增大后減小
D.A到C過程中,小球運動時間大于
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