【題目】一輛汽車以72km/h的速度勻速行駛,現因故障緊急剎車并最終停止運動.已知汽車剎車過程加速度的大小為5m/s2,試求:
(1)從開始剎車經過3s時的瞬時速度是多少?
(2)從開始剎車經過5s,汽車通過的距離是多少?
(3)從開始剎車經過30m所用的時間是多少?
【答案】(1)從開始剎車經過3s時的瞬時速度是5m/s;
(2)從開始剎車經過5s,汽車通過的距離是40m;
(3)從開始剎車經過30m所用的時間是2s.
【解析】試題分析:根據速度時間公式求出汽車速度減為零的時間,判斷汽車是否停止,再結合速度時間公式和位移公式求出剎車后的速度和位移.根據位移時間公式求出經過30m經歷的時間.
解:(1)取初速度方向為正,v0=72km/h=20m/s,a=﹣5m/s2,
汽車速度減為零的時間t0==4s,
則剎車后3s末的速度v=v0+at=20﹣5×3m/s=5m/s
(2)剎車后5s內的位移等于4s內的位移,則x==
=40m
(3)根據x=v0t
得30=20t﹣2.5t2,
解得 t1=2s,t2=6s(不合題意,舍去)
答:(1)從開始剎車經過3s時的瞬時速度是5m/s;
(2)從開始剎車經過5s,汽車通過的距離是40m;
(3)從開始剎車經過30m所用的時間是2s.
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【題目】一列簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖所示,質點P經過0.1s第一次到達平衡位置,已知此列波的波速為6m/s,則
A. 該波沿x軸負方向傳播
B. t=0時刻質點P沿y軸正方向振動
C. P點的橫坐標為x=2.4m
D. 質點Q需經過0.85s才重復質點P此時的振動速度
E. 圖中Q點(坐標為x=7.5m的點)的振動方程y=5cos2πt cm
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【題目】如圖所示,上端開口的光滑圓柱形氣缸豎直放置,截面積為40cm2的活塞將一定質量的氣體和一形狀不規則的固體A封閉在氣缸內.在氣缸內距缸底60cm處設有a、b兩限制裝置,使活塞只能向上滑動.開始時活塞擱在a、b上,缸內氣體的壓強為p0(p0=1.0×105Pa為大氣壓強),溫度為300K.現緩慢加熱汽缸內氣體,當溫度為330K,活塞恰好離開a、b;當溫度為360K時,活塞上升了4cm.求:
(1)活塞的質量.
(2)物體A的體積.
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【題目】關于物理學史,下列說法不正確的是( )
A. 普朗克為了解釋黑體輻射問題,提出了能量子假說
B. 某種原子的吸收光譜中的暗線是該原子的特征譜線
C. 湯姆孫發現了電子,并提出了原子的核式結構
D. 赫茲發現了光電效應現象
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【題目】如圖,氫原子的四個能級,其中E1為基態.若氫原子A處于激發態E2,氫原子B處于激發態E3,則下列說法正確的是( )
A. 原子A可能輻射出3種頻率的光子
B. 原子B可能輻射出3種頻率的光子
C. 原子A能夠吸收原子B發出的光子并躍遷到能級E4
D. 原子B能夠吸收原子A發出的光子并躍遷到能級E4
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【題目】如圖所示為氫原子最低的四個能級,當氫原子在這些能級間躍遷時,求:
(1)有可能放出幾種能量的光子?
(2)在哪兩個能級間躍遷時,所發出光子波長最長?波長是多少?
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【題目】豎直平面內光滑的半圓形軌道和水平軌道相切與B點,質量的滑塊甲從A點以初速度
沿水平面向左滑行,與靜止在B點
的滑塊乙碰撞且碰撞過程沒有能量損失。碰撞后滑塊乙恰好通過C點。已知半圓形軌道半徑
,兩滑塊與水平軌道的動摩擦因數均為
(g=10 m/s2)
(1)A點到B點的距離;
(2)假設滑塊乙與地面碰撞后不彈起,求兩滑塊靜止時的距離。
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【題目】如圖所示是湯姆孫的氣體放電管的示意圖,下列說法中正確的是(不考慮電子重力)( )
A. 若在D1、D2之間不加電場和磁場,則陰極射線應打到最右端的P1點
B. 若在D1、D2之間加上豎直向下的電場,則陰極射線應向下偏轉
C. 若在D1、D2之間加上豎直向下的電場,則陰極射線應向上偏轉
D. 若在D1、D2之間加上垂直紙面向里的磁場,則陰極射線不偏轉
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【題目】關于運動的合成和分解,下列說法正確的是( )
A. 合運動的時間等于兩個分運動的時間之和
B. 計算任何有兩個分運動的合運動大小時都可以用勾股定理
C. 分運動是直線運動,則合運動必是直線運動
D. 勻變速運動的軌跡可以是直線,也可以是曲線
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