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【题目】A、B两物体在同一直线上从同一点开始计时的速度图像 如图中的A、B所示,则

由图可知,在0-t2时间内( )

A. A,B运动始终同向,BA运动的快。

B. t2时刻AB相距最远,在t1时刻B开始反向。

C. A,B的加速度始终同向,BA的加速度大。

D. t2时刻,A,B并未相遇,仅只是速度相同。

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【题目】如图所示为甲、乙两质点的vt图象.对于甲、乙两质点的运动,下列说法中正确的是(  )

A. 质点甲向所选定的正方向运动,质点乙与甲的运动方向相反

B. 质点甲和乙的速度并不相同

C. 在相同的时间内,质点甲、乙的位移相同

D. 不管质点甲、乙是否从同一地点开始运动,它们之间的距离一定越来越大

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【题目】ab两束单色光分别照射同一双缝干涉装置,在距双缝恒定距离的屏上得到如图示的干涉图样,其中甲图是a光照射时形成的,乙图是b光照射时形成的则关于ab两束单色光,下述正确的是  

A. a光光子的能量较大

B. 在水中a光传播的速度较大

C. 若用a光照射某金属时不能打出光电子,则用b光照射该金属时一定打不出光电子

D. 若将ab两种色光以相同的入射角从水中射向空气,b光刚好发生全反射,则a光一定发生了全反射

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【题目】对于平均速度与速率、瞬时速度与速率,下列说法正确的是(  )

A. 平均速度的大小等于平均速率

B. 平均速度的大小等于初速度加末速度再除以2

C. 瞬时速度的大小叫瞬时速率,简称速率

D. 很短时间内的平均速度可认为等于瞬时速度

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【题目】1966年华裔科学家高锟博士提出一个理论:直径仅几微米的玻璃纤维就可以用来做为光的波导来传输大量信息,43年后高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖,他被誉为“光纤通讯之父”.以下哪个实验或现象的原理和光导纤维是相同的(  )

A. 图甲中,弯曲的水流可以导光

B. 图乙中,用偏振眼镜看3D电影,感受到立体的影像

C. 图丙中,阳光下的肥皂薄膜呈现彩色

D. 图丁中,白光通过三棱镜,出现色散现象

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【题目】如图所示为一种常见的身高体重测量仪。测量仪顶部向下发射波速为v的超声波,超声波经反射后返回,被测量仪接收,测量仪记录发射和接收的时间间隔。质量为M0的测重台置于压力传感器上,传感器输出电压与作用在其上的压力成正比。当测重台没有站人时,测量仪记录的时间间隔为t0,输出电压为U0,某同学站上测重台,测量仪记录的时间间隔为t,输出电压为U。该同学的身高和质量分别为

A. v(t0-t) B. v(t0-t)

C. v(t0-t) D. v(t0-t)

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【题目】如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量m=0.04kg、电量q=+2×10-4C的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接.某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下.已知AB的竖直高度h=0.45m,倾斜轨道与水平方向夹角为α=37°、倾斜轨道长为L=2.0m,带电小球与倾斜轨道的动摩擦因数μ=0.5.倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,在C点没有能量损失,所有轨道都绝缘,运动过程小球的电量保持不变.只有过山车模型的竖直圆轨道处在范围足够大竖直向下的匀强电场中,场强E=2.0×103V/m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:

(1)被释放前弹簧的弹性势能?

(2)要使小球不离开轨道(水平轨道足够长),竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件?

(3)如果竖直圆弧轨道的半径R=0.9m,求小球第二次进入圆轨道上升的高度。

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【题目】2018年第23届平昌冬奥会冰壶混双比赛循环赛在江陵冰壶中心进行,巴德鑫和王芮联袂出战以64击败美国队。如图为我国运动员巴德鑫推冰壶的情景,现把冰壶在水平面上的运动简化为匀加速或匀减速直线运动,冰壶可视为质点。设一质量为m=20kg的冰壶从运动员开始推到最终静止共用时t=23s。冰壶离开运动员的手后,运动了x=30m才停下来,冰壶与冰面间动摩擦因数为0.015,g=10m/s2 。求:

(1)冰壶在减速阶段的加速度大小?

(2)运动员推冰壶的时间

(3)运动员推冰壶的平均作用力

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【题目】如图所示,A、B两物体相距S = 5 m时,A正以vA = 4m/s的速度向右作匀速直线运动,而物体B此时速度vB = 10m/s ,随即向右作匀减速直线运动,加速度大小a = 2m/s2,由图示位置开始计时,则A追上B需要的时间是多少?在追上之前,两者之间的最大距离是多少?

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【题目】物体从静止开始做匀加速直线运动,第3s内通过的位移是3m,则( )

A. 3s的位移是6m B. 3s末的速度是3.6m/s

C. 3s内平均速度是2m/s D. 3s内平均速度是3m/s

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同步练习册答案