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【题目】如图所示为汽车的加速度和车速的倒数
的关系图象。若汽Z+X+X+K]车质量为2×103kg,它由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,最大车速为30 m/s,则( )
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A. 汽车所受阻力为2×103N
B. 汽车匀加速所需时间为5 s
C. 汽车匀加速的加速度为3 m/s2
D. 汽车在车速为5 m/s时,功率为6×104W
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【题目】已知某物体做直线运动,下列说法正确的是
A. 物体速度为零,加速度一定为零
B. 物体加速度增大,速度一定增大
C. 物体速度变化越快,加速度一定越大
D. 物体受到的合力越大,速度一定越大
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【题目】下列说法正确的是
A. 匀速圆周运动是加速度不变的运动
B. 平抛运动是匀变速曲线运动
C. 当物体做曲线运动时,所受的合外力做功一定不为零
D. 一对相互作用力做功一定是等大正负号相反
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【题目】随着我国经济的发展,小汽车的人均拥有率越来越高,交通事故也越来越频繁。交通路口是交通事故的多发地,驾驶员到交通路口时应格外小心。现有甲、乙汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,它们行驶的速度均为
=9m/s.当两车快要到某十字路口时,甲车司机看到绿灯已转换成黄灯,立即紧急刹车,乙车司机为了避免与甲车相撞也紧急刹车。已知甲车紧急刹车的加速度大小=5m/s2,乙车紧急刹车的加速度大小a2=4.5m/s2,乙车司机的反应时间△t==0.3s(即乙车司机看到甲车刹车后0.3s才开始刹车),为保证两车在紧急刹车过程中不相撞,甲、乙两车在行驶过程中应保持多大距离?
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【题目】如图所示,AB、CD为两平行金属板,A、B两板间电势差为U,C、D始终和电源相接,测得其间的场强为E。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子(重力不计)由静止开始经AB加速后穿过CD发生偏转,最后打在荧光屏上。已知C、D极板长均为x,荧光屏距C、D右端的距离为L,问:
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(1)粒子进入偏转电场时的速度v0为多大?
(2)粒子打在荧光屏上距O点下方P多远处?
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 光是一种横波,因为它没有偏振现象
B. 麦克尔孙一莫雷实验结果表明:光速与光源、观察者间的相对运动没有关系
C. 实验表明,只有当缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多,或比波长更小时才能观察到明显的衍射现象
D. 相对论的质能方程最早是由麦克斯韦提出的
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【题目】A、B两辆汽车从同一地点在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度—时间图象如图所示,则在6 s内( )
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A. A、B两辆汽车运动方向相反
B. A车的加速度小于B车的加速度
C. t=4 s时,A、B两辆汽车相距最远
D. t=4 s时,A、B两辆汽车刚好相遇
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【题目】如图所示,在E=103V/m的水平向左的匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=10﹣4C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,求:
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(1)要让小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块至少应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?(P为半圆轨道中点)
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【题目】在水平面上有A、B两点,相距40cm,一质点以恒定的加速度沿A向B做直线运动, 经过0.2s的时间先后通过A、B两点,则该质点通过A、B中点时的速度大小为( )
A. 若加速度的方向由A向B,则大于2m/s,若加速度的方向由B向A,则小于2m/s
B. 若加速度的方向由A向B,则小于2m/s,若加速度的方向由B向A,则大于2m/s
C. 无论加速度的方向如何均大于2m/s
D. 无论加速度的方向如何均小于2m/s
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【题目】如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个小球A和B紧贴着内壁分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )
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A.球A的线速度大小一定等于球B的线速度大小
B.球A的角速度大小一定等于球B的角速度大小
C.球A的向心加速度大小一定等于球B的向心加速度大小
D.球A对筒壁的压力大小一定等于球B对筒壁的压力大小
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