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做匀速直线运动的小车上水平放置一密闭的装有水的瓶子,瓶内有一气泡,当小车突然停止运动时,气泡相对于瓶子将
A.
向前运动
B.
向后运动
C.
无相对运动
D.
无法判断
在温哥华冬奥会上我国冰上运动健儿表现出色,取得了一个又一个骄人的成绩.如图3甲所示,滑雪运动员由斜坡高速向下滑行,其v-t图象如图乙所示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中
A.
做曲线运动
B.
加速度越来越大
C.
所受力的合力不断减小
D.
平均速度v>
由一根内壁光滑的玻璃管构成一个直角三角形处于竖直面上,θ=37°,让两个相同的小球同时从顶端A静止施放.左球先沿AB自由下落,B处速度大小不变,时间不计,最后在BC上匀速运动到C,总时间为t
1
; 右球沿AC管匀加速下滑到C,加速度a=gsin37°,总时间为t
2
.比较t
1
与t
2
关系为
A.
t
1
<t
2
B.
t
1
=t
2
C.
t
1
>t
2
D.
条件不够无法确定
某人骑自行车在平直道路上行进,图中的实线记录了自行车开始一段时间内的v-t图象,某同学为了简化计算,用虚线作近似处理,下列说法正确的是
A.
0-t
1
这段时间的平均速度一定小于
B.
0~t
3
这段时间内的平均速度一定小于
C.
在t
1
时刻,实际加速度一定大于
D.
在t
3
~t
4
时间内,自行车的速度恒定
以72km/h的速度行驶的汽车,关闭发动机后,开始做匀减速直线运动,当速度减为36km/h时,通过的位移为30m,求:
(1)汽车关闭发动机后的加速度;
(2)汽车关闭发动机后5s内通过的路程.
图为物体做直线运动的v-t图象,若物体第1s内所受合力为F
1
,第2s内所受合力为F
2
,第3s内所受合力为F
3
,则
A.
F
1
、F
2
、F
3
大小不断变化,F
1
与F
2
、F
3
方向相反
B.
F
1
、F
2
、F
3
大小不断变化,F
1
、F
2
与F
3
方向相反
C.
F
1
、F
2
、F
3
大小不变且相等,F
1
与F
2
、F
3
方向相反
D.
F
1
、F
2
、F
3
大小不变且相等,F
1
、F
2
与F
3
方向相反
某天,强强同学在上学途中沿平直人行道以v
1
=lm/s速度向到校的3路公交站台走去,发现3路公交车正以v
2
=15m/s速度从身旁的平直公路同向匀速驶过,此时他们距站台s=50m.为了乘上该公交车去学校,他开始尽全力加速向前跑去,其最大加速度为a
1
=2.5m/s
2
,能达到的最大速度v
m
=6m/s.假设公交车在行驶到距站台s
0
=25m处开始刹车,刚好到站台停下.强强上车后公交车再启动向前开去.(不计车长)求:
(1)若公交车刹车过程视为匀减速运动,其加速度a的大小;
(2)公交车刚停下时,强强距站台至少还有多远.
如图所示A、B是电容器的两个极板,极板间是一匀强电场,B板接电源的正极,一带电小球质量为m,带电量的大小为q,小球被一轻质细绳系着,细绳的一端固定在C点,静止时细绳与竖直方向的夹角为θ,小球与B板间的距离为d,重力加速度为g,则
(1)小球的带何种电荷
(2)AB板间电场强度的大小
(3)假设A、B板足够长,将绳子剪断后,小球到达B板过程中电场力对小球做的功.
关于位移和路程,下列说法中正确的是
A.
质点的位移等于零,说明物体没有运动
B.
质点做直线运动,通过的路程就是位移
C.
质点通过一段位移后,它通过的路程可能为零
D.
质点通过的路程不同,但位移可以相同
如图所示,物体A和B叠放在水平面上,在水平恒力F
l
=7N和F
2
=4N的作用下处于静止状态,此时B对A的摩擦力为f
1
,地面对B的摩擦力为f
2
,则
A.
f
1
=11N,f
2
=11N
B.
f
1
=11N,f
2
=3N
C.
f
1
=0,f
2
=3N
D.
f
1
=0,f
2
=11N
0
2534
2542
2548
2552
2558
2560
2564
2570
2572
2578
2584
2588
2590
2594
2600
2602
2608
2612
2614
2618
2620
2624
2626
2628
2629
2630
2632
2633
2634
2636
2638
2642
2644
2648
2650
2654
2660
2662
2668
2672
2674
2678
2684
2690
2692
2698
2702
2704
2710
2714
2720
2728
176998
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