题目内容
11.一只小船在静水中的速度大小始终未8m/s,在流速为4m/s的河中航行,则站在河岸上的人能看到船的实际航速大小可能是( )| A. | 1m/s | B. | 5m/s | C. | 3m/s | D. | 14m/s |
分析 船参与了静水运动和水流运动这两运动的合运动,船实际的航速是这两个速度的合速度,根据平行四边形定则,判定合速度的大小.
解答 解:船实际的航速是静水速和水流速的合速度,根据平行四边形定则,实际航速v大于等于4m/s,小于等于12m/s.故B正确,A、C、D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键知道船参与了静水运动和水流运动这两运动的合运动,会根据平行四边形定则判定合速度的大小.
练习册系列答案
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19.下列史实正确的是( )
| A. | 卢瑟福预言了原子的核式结构,并用α粒子散射实验验证了预言 | |
| B. | 卢瑟福用α粒子轰击氮核,打出了质子,并由此发现了电子 | |
| C. | 库仑发现了库仑定律,并测定了静电力常量 | |
| D. | 玻尔提出了自己的原子结构假说,并由此解释了所有的原子发光现象 |
6.质量为m的A球以水平向右的速度V与静止在光滑的水平面上的质量为4m的B球正碰,碰后A球反向,速度大小变为原来的$\frac{1}{2}$,则碰后B球的速度是( )
| A. | 向右,$\frac{V}{2}$ | B. | 向右,$\frac{V}{8}$ | C. | 向右,$\frac{3V}{8}$ | D. | 向左,$\frac{V}{8}$ |
16.
如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.xOy平面的第一象限,存在以x轴、y轴及双曲线y=$\frac{{L}^{2}}{4x}$的一段(0≤x≤L,0≤y≤L)为边界的匀强电场区域Ⅰ(即ABCOD区域);在第二象限存在以x=-L、x=-2L、y=0、y=L为边界的匀强电场区域Ⅱ(即正方形MNPQ区域).两个电场强度的大小均为E,电子的电荷量为e,不计电子重力的影响,则从电场Ⅰ区域的AB曲线边界由静止释放的各个电子( )
| A. | 在电场区域Ⅱ中运动时间不相同 | |
| B. | 全部从同一位置处离开区域Ⅱ | |
| C. | 从PN间和PQ间不同位置处离开区域Ⅱ | |
| D. | 离开MNPQ的最小动能为eEL |
20.
如图所示,一束由两种色光混合的复色光沿PO方向射向一厚玻璃平面镜的上表面,出射光分成Ⅰ、Ⅱ两束单色光,则下列说法正确的是( )
| A. | Ⅰ、Ⅱ两束反射光一定相互平行 | |
| B. | 玻璃对Ⅰ光的折射率大于Ⅱ光的折射率 | |
| C. | Ⅰ光光子的能量小于Ⅱ光光子的能量 | |
| D. | Ⅰ光在玻璃中的波长小于Ⅱ光在玻璃中的波长 |
1.
如图所示,M、N为两个等大的均匀带电圆环,其圆心分别为A、C,带电量分别为+Q、-Q,将它们平行放置,A、C连绒垂直于圆环平面,B为AC的中点.现有质量为m、带电量为+q的微粒(重力不计)从左方沿A.C连线方向射入,到A点时速度vA=lm/s,到B点时速度vB=$\sqrt{5}$m,则( )
| A. | 微粒从B至C做加速运动,且vC=4m/s | |
| B. | 微粒先做减速运动,后做加速运动 | |
| C. | 微粒运动的最终速度为$\sqrt{5}$m/s | |
| D. | 微粒最终可能返回至B点,且过B点时的速度大小$\sqrt{5}$m/s |