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【題目】兩質點、同時、同地、同向出發(fā),做直線運動。圖像如圖所示。直線與四分之一橢圓分別表示的運動情況,圖中橫、縱截距分別為橢圓的半長軸與半短軸(橢圓面積公式為,為半長軸,為半短軸)。則下面說法正確的是(  )

A.時,B.,兩者間距最小

C.的加速度為D.的速度減小為零之后,才追上

【答案】C

【解析】

AB.兩質點從同一地點出發(fā),橢圓軌跡方程為

由題圖可知、,當

帶入方程解得

在本題的追及、相遇問題中,初始時刻的速度大于的速度,二者距離越來越大,速度相等的瞬間,兩者間距最大,AB錯誤;

C做的是初速度為零的勻加速直線運動,經過后速度為,即

C正確;

D圖線和時間軸圍成的面積為位移,經過,速度減小為零,的位移為所圍成圖形的面積

的位移為

A的位移大于B的位移,說明在停下來之前,已經追上了,D錯誤。

故選C。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一細長玻璃管插入面積很大的水銀槽中,玻璃管上方有一段被封閉的長為L的理想氣體,玻璃管內、外水銀面的高度差為h,玻璃管是導熱的。當環(huán)境溫度升高,玻璃管固定不動,氣體和外界達到新的熱平衡時,下列說法正確的是 。

A.L增大,h減小,氣體壓強增大

B.理想氣體每個分子的速率都增大

C.封閉氣體的內能一定增大

D.外界對封閉氣體做功

E.封閉氣體一定從外界吸收熱量

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【題目】如圖所示,粗糙的固定水平桿上有A、BC三點,輕質彈簧一端固定在B點正下方的O點,另一端與套在桿A點、質量為m的圓環(huán)相連,此時彈簧處于拉伸狀態(tài)。圓環(huán)從A處由靜止釋放,向右運動經過B點時速度為v、加速度為零,到達C點時速度為零,下列說法正確的是( 。

A.AC過程中,圓環(huán)在B點速度最大

B.AB過程中,桿對環(huán)的支持力一直減小

C.AB過程中,彈簧對圓環(huán)做的功一定大于

D.BC過程中,圓環(huán)克服摩擦力做功等于

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】根據氫原子能級圖(如圖)可判斷(

A. 電子的軌道半徑越小,氫原子能量越大

B. 大量處于能級的氫原子向低能級躍遷時,可能發(fā)出3種不同頻率的光

C. 欲使處于基態(tài)的氫原子電離,可以用 的光子照射

D. 的電子碰撞處于基態(tài)的氫原子,氫原子不可能激發(fā)到能級

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在用油膜法估測分子大小的實驗中,所用油酸酒精溶液的濃度為,且滴溶液體積為。現取1滴溶液滴入撒有痱子粉的淺水盤里,待水面穩(wěn)定后,將玻璃板放在淺盤上描繪出油酸膜的輪廓形狀,再把玻璃板放在邊長為的坐標紙上,算出油膜的面積。關于本實驗,下列說法正確的是( 。

A.不用痱子粉,直接將1滴溶液滴入淺水盤也可以完成實驗

B.水面上形成的油酸薄膜的體積為

C.估測油酸分子的直徑為

D.在坐標紙上數油膜輪廓內格子數以計算油膜的面積采用的是近似法

E.用配制的油酸酒精溶液的原因是因為易于形成油酸的單分子油膜

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,質量的長方體鋼板靜止在粗糙的水平面上,質量的滑塊靜止在鋼板右端。一質量的光滑小球沿水平面以初速度向右運動,與鋼板發(fā)生彈性正碰,碰撞時間極短,碰后鋼板向右滑行,滑塊恰好不從鋼板上掉下來。已知鋼板與水平面間的動摩擦因數,與滑塊間的動摩擦因數,取。求:

(1)碰后瞬間,小球的速度大小和鋼板的速度大;

(2)滑塊在鋼板上滑行的時間;

(3)鋼板的長度以及鋼板剛停下時滑塊與小球間的距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,在真空室內的P點,能沿紙面向各個方向不斷發(fā)射電荷量為+q,質量為m的粒子(不計重力),粒子的速率都相同。abP點附近的一條水平直線,P到直線ab的距離PC=L,Q為直線ab上一點,它與P點相距PQ=L。當直線ab以上區(qū)域只存在垂直紙面向里、磁感應強度為B的勻強磁場時,水平向左射出的粒子恰到達Q點;當ab以上區(qū)域只存在平行該平面的勻強電場時,所有粒子都能到達ab直線,且它們到達ab直線時動能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到達Q點。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)a粒子的發(fā)射速率

(2)勻強電場的場強大小和方向

(3)僅有磁場時,能到達直線ab的粒子所用最長時間和最短時間的比值

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【題目】荷蘭某研究所推出了2023年讓志愿者登陸火星、建立人類聚居地的計劃.登陸火星需經歷如圖所示的變軌過程,已知引力常量為G,則下列說法正確的是

A.飛船在軌道上運動時,運行的周期T>T>T

B.飛船在軌道Ⅰ上的機械能大于在軌道Ⅱ上的機械能

C.飛船在P點從軌道Ⅱ變軌到軌道Ⅰ,需要在P點朝速度反方向噴氣

D.若軌道Ⅰ貼近火星表面,已知飛船在軌道Ⅰ上運動的角速度,可以推知火星的密度

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