题目内容
12.| A. | a球的质量大于b球的质量 | B. | a球的质量小于b球的质量 | ||
| C. | t1时刻两球间距最小 | D. | t3时刻两球间距为L |
分析 先从v-t图象找出两个小球加速度的大小关系然后结合牛顿第二定律判断质量的关系;根据v-t图象判断t3时刻的距离.
解答 解:A、从速度时间图象可以看出a小球速度时间图象的斜率绝对值较大,所以a小球的加速度较大,两小球之间的排斥力为相互作用力大小相等,
根据a=$\frac{F}{m}$知,加速度大的质量小,所以a小球质量较小,故A错误,B正确;
C、二者做相向运动,所以当速度相等时距离最近,即t2时刻两小球最近,之后距离又开始逐渐变大,所以C错误;
D、当间距大于L时,相互间作用力为零,由图看出t3时刻之后相互作用力为零,即间距大于L,则t3时刻距离为L,D正确;
故选:BD.
点评 本题考查了v-t图象、牛顿第二定律、加速度与速度的关系等有关知识,有一定的综合性.
练习册系列答案
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19.
CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示.导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
| A. | 电阻R的最大电流为$\frac{Bd\sqrt{2gh}}{R}$ | B. | 流过电阻R的电荷量为$\frac{BdL}{2R}$ | ||
| C. | 整个电路中产生的焦耳热为mgh | D. | 电阻R中产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mg(h-μd) |
7.用甲、乙、丙三种不同的入射光分别照射在三种不同的金属a、b、c上,均恰能使金属中逸出光电子.已知这三种光的波长间的定性关系为λ甲>λ乙>λ丙,则下列说法中正确的是( )
| A. | 用入射光甲照射金属b,可能发生光电效应 | |
| B. | 用入射光丙照射金属b,一定发生光电效应 | |
| C. | 用入射光丙照射金属a,一定发生光电效应 | |
| D. | 用入射光甲和乙同时照射金属c,可能发生光电效应 | |
| E. | 用入射光乙和丙同时照射金属a,一定发生光电效应 |
4.关于气体压强,以下理解不正确的是( )
| A. | 从宏观上讲,气体的压强就是单位面积的器壁所受压力的大小 | |
| B. | 从微观上讲,气体的压强是大量的气体分子无规则运动不断撞击器壁产生的 | |
| C. | 容器内气体的压强是由气体的重力所产生的 | |
| D. | 压强的国际单位是帕,1Pa=1N/m2 |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 若使放射性物质的温度升高,其半衰期可能变小 | |
| B. | 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征 | |
| C. | 氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时氢原子的能量减少 | |
| D. | 在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固 | |
| E. | 一群处于n=4的激发态的氧原子,向低能级跃迁时,可能发射出的谱线为6条 |
2.一人乘电梯从1楼到30楼,经历了先加速、后匀速、再减速的运动过程,则人受到的合外力对人做功情况是( )
| A. | 加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功 | |
| B. | 加速时做正功,匀速和减速时做负功 | |
| C. | 加速和匀速时做正功,减速时做负功 | |
| D. | 始终做正功 |