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一物体从某一行星(星球表面不存在空气)表面竖直向上抛出.从抛出时开始计时,得到如图所示的S-t图象,则该物体抛出后上升的最大高度为______m,该行星表面重力加速度大小为______m/s
2
.
一质量为0.1kg的小球自t=0时刻从水平地面上方某处自由下落,小球与地面碰后反向弹回,不计空气阻力,也不计小球与地面碰撞的时间,小球距地面的高度h与运动时间t关系如图所示,取g=10m/s
2
.则:( )
A.小球第一次与地面碰撞后的最大速度为20m/s
B.小球第一次与地面碰撞后的最大速度为10m/s
C.小球第一次与地面碰撞时机械能损失了15J
D.小球将在t=6s时与地面发生第四次碰撞
如图甲,A、B是叠放在光滑水平面上的两物块,水平力F作用在物块B上,A、B一起从静止开始做直线运动(无相对滑动),F 随时间t变化关系如图乙所示.下列说法正确的是( )
A.
物块A所受摩擦力
B.
物块速度图象
C.
力F做的功
D.
力F的功率
判断图1中静止小球与接触斜面间是否存在弹力,甲中的细线竖直,乙中的细线倾斜.
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,左端连着绝缘介质小球B,右端连在固定板上,放在光滑绝缘的水平面上.整个装置处在场强大小为E、方向水平向右的匀强电场中.现有一质量为m、带电荷量为+q的小球A,从距B球为S处自由释放,并与B球发生碰撞.碰撞中无机械能损失,且A球的电荷量始终不变.已知B球的质量M=3m,弹簧振子的周期
T=2π
M
k
(A、B小球均可视为质点).
(1)求A球与B球第一次碰撞后瞬间,A球的速度v
1
和B球的速度v
2
.
(2)要使A球与B球第二次仍在B球的初始位置迎面相碰,求劲度系数k的可能取值.
(3)若A球与B球每次都在B球的初始位置迎面相碰.请你以A球自由释放的瞬间为计时起点,速度方向向右为正方向,求作A球的v-t图线(要求至少画出小球A与B球发生第三次碰撞前的图线,必须写出画图的依据).
如图为南昌到九江之间运行的旅游列车的位移-时间图象,则该列车的运动情况是( )
A.0-1.5 h内做匀加速运动
B.0-1.5 h内做匀速运动
C.1.5-4 h内一直向前做匀速运动
D.2.5
-
4 h内做匀减速运动
空间探测器从一星球表面竖直升空,已知探测器质量为2000kg(设为恒量),发动机推力为恒力.探测器升空后发动机因故障而突然关闭,如图所示为探测器从升空到落回星球表面的速度时间变化图象.试求探测器在星球表面达到的最大高度和发动机的推力.现有某同学的解法如下:
由v-t图用计算三角形A0B面积的方法,来计算探测器在星球表面达到的最大高度h,
h=
1
2
×24×40=480m
.再由v-t图求得探测器加速上升过程的加速度
a=
40-0
8
=5m/
s
2
,设发动机的推力为F,由牛顿第二定律,得到F-mg=ma,F=m(g+a)=2000×(10+5)=3×10
4
N.试判断上述解法是否有误,若有错误之处请加以改正.
质量为2kg的物体置于粗糙的水平面上,受拉力作用沿水平方向做匀变速直线运动,拉力作用2s后撤去,物体运动的速度图象如图所示,在0~6s时间内,下列说法中正确的是( )
①拉力F做功150J
②拉力F做功500J
③物体克服摩擦力做功100J
④物体克服摩擦力做功175J.
A.①④
B.②③
C.①③
D.②④
甲、乙两个物体在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则( )
A.甲、乙两物体运动方向一定相反
B.前4s内,甲、乙两物体的位移相同
C.t=4s时,甲、乙两物体的速度相同
D.甲物体的加速度比乙物体的加速度小
物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如图所示,则这两物体的运动情况是( )
A.甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m
B.甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
C.乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
D.乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m
0
6208
6216
6222
6226
6232
6234
6238
6244
6246
6252
6258
6262
6264
6268
6274
6276
6282
6286
6288
6292
6294
6298
6300
6302
6303
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