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质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度—时间图象如图所示.从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则
A.0~t1时间内,汽车的牵引力做功的大小等于汽车动能的增加量
B.t1~t2时间内,汽车的功率等于(m
+Ff)v1
C.汽车运动的最大速度v2=(
+1)v1
D.t1~t2时间内,汽车的平均速度等于![]()
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飞机现已广泛应用于突发性灾难的救援工作,如图所示为救助飞行队将一名在海上身受重伤、生命垂危的渔民接到岸上的情景。为了达到最快速的救援效果,飞机一边从静止匀加速收拢缆绳提升伤员,将伤员接进机舱,一边沿着水平方向匀速飞向岸边。则伤员的运动轨迹是
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如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB∶RC=3∶2。A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来,a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中
A.线速度大小之比为3∶2∶2
B.角速度之比为3∶3∶2
C.转速之比为2∶3∶2
D.向心加速度大小之比为9∶6∶4
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如图所示,竖直放置在水平地面上的轻弹簧上叠放着A、B两个物块,它们的质量分别为mA = 2kg和mB = 3kg,原先都处于静止状态。现在将一个大小为15N的竖直向下压力突然加在A上。在此瞬间,A对B的压力大小为(g取10m/s2)
A.35N B.29N C.26N D.15N
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将速度传感器采集的信息输入电脑,电脑某应用程序可以自动绘制出物体运动的速度—时间图象。下图为某同学在一次实验中得到的玩具小车运动时的v-t图象,由此可知
A.小车在桌面上做曲线运动,图中曲线即为小车运动的实际“轨迹”
B.小车先正向做加速度越来越小的加速运动,后反向做加速度越来越大的减速运动。
C.小车运动的最大速度约为0.8 m/s
D.图中曲线与时间轴所围的面积即为小车的位移,我们可以通过“数格子”的方法算出小车的位移约为0.8 m
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如图所示,物体B的上表面水平,B上面载着物体A,当它们一起沿固定斜面C匀加速下滑的过程中物体A受力是
A.只受重力
B.只受重力和支持力
C.有重力、支持力和摩擦力
D.有重力、支持力、摩擦力和斜面对它的弹力
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某质点做直线运动时位移x与时间t的关系为x=5+3t+t2(各物理量均采用国际单位),则该质点
A.在第1s内发生的位移为9m B.任意1s内的速度增量的大小都是3m/s
C.前3s内的平均速度的大小是6m/s D.任意相邻的ls内位移之差都是1m
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如图所示,一轻质弹簧两端各连一质量为m的滑块A和B,两滑块都置于光滑的水平面上。今有质量为m/4的子弹以水平速度v0射入A中不再穿出,试分析弹簧在什么状态下滑块B具有最大动能,其值是多少?
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光电效应的实验结论是:对于某种金属
A.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应
B.无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应
C.超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光电子的最大初动能就越小
D.超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
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