如图,折线是表示物体甲从A地向B地运动的“s-t”图象,直线表示物体乙从B地向A地运动的“s-t”图象,则下列说法正确的是
A.在2~6s内,甲作匀速直线运动 |
B.乙作匀速直线运动,其速度大小为5m/s |
C.从计时开始至甲、乙相遇的过程中,乙的位移大小为60m |
D.在t=8s时,甲、乙两物体的速度大小相等 |
一人看到闪电12.3s后又听到雷声,于是他用12.3除以3很快估算出闪电发生位置到他的距离为4.1km(已知空气中的声速约为330m/s—340m/s,光速为3×108m/s)。根据你所学的物理知识可以判断( )
A.这种估算方法是错误的,不可采用 |
B.这种估算方法可以比较准确地估算出闪电发生位置与观察者之间的距离 |
C.这种估算方法没有考虑光的传播时间,结果误差很大 |
D.即使声速增大2倍以上,本题的估算结果依然正确 |
在高速公路上,一辆大客车正以100km/h的速度匀速行驶在一段平直的路面上,下列关于大客车的情况描述正确的是
A.大客车处于平衡状态 |
B.大客车受到重力、支持力两个力作用 |
C.大客车受到重力、支持力,牵引力三个力作用 |
D.大客车受到重力、支持力、牵引力、阻力四个力作用 |
物体在几个外力的作用下做匀速直线运动,如果撤掉其中的一个力,它不可能做( )
A.匀速直线运动 | B.匀加速直线运动 | C.匀减速直线运动 | D.曲线运动 |
如图为玻璃自动切割生产线示意图。图中,玻璃以恒定的速度v向右运动,两侧的滑轨与玻璃的运动方向平行。滑杆与滑轨垂直,且可沿滑轨左右移动。割刀通过沿滑杆滑动和随滑杆左右移动实现对移动玻璃的切割。移动玻璃的宽度为L,要使切割后的玻璃为长2L的矩形,以下做法能达到要求的是
A.保持滑杆不动,使割刀以速度沿滑杆运动 |
B.滑杆以速度v向左移动的同时,割刀以速度沿滑杆运动 |
C.滑杆以速度v向右移动的同时,割刀以速度2v沿滑杆运动 |
D.滑杆以速度v向右移动的同时,割刀以速度沿滑杆运动 |
图a为测量分子速率分布的装置示意图。圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝N,内侧贴有记录薄膜,M为正对狭缝的位置。从原子炉R中射出的银原子蒸汽穿过屏上S缝后进入狭缝N,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上。展开的薄膜如图b所示,NP,PQ间距相等。则 ( )
A.到达M附近的银原子速率较大 |
B.到达Q附近的银原子速率较大 |
C.位于PQ区间的分子百分率大于位于NP区间的分子百分率 |
D.位于PQ区间的分子百分率小于位于NP区间的分子百分率 |
一辆值勤的警车停在平直公路边,当警员发现从他旁边以v="10" m/s的速度匀速行驶的货车有违章行为时,决定前去追赶,经t0="2s" 警车发动起来,以加速度a="2" m/s2做匀加速运动,试问:
⑴在警车追上货车之前,两车间的最大距离是多少?
⑵若警车能达到的最大速度是vm="12" m/s,达到最大速度后匀速运动。则警车发动起来后至少要多长的时间才能追上违章的货车?
图(a)是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的时间差,测出汽车的速度。图(b)中是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描,p1、、p2之间的时间间隔Δt=1.0s,超声波在空气中传播的速度是V=340m/s,若汽车是匀速行驶的,则根据图(b)可知,汽车在接收到p1、、p2两个信号之间的时间内前进的距离是__________m,汽车的速度是_____________m/s
物体受到几个恒定外力的作用而做匀速直线运动,如果撤掉其中一个力,它不可能做的运动是
A.匀速直线运动 |
B.匀加速直线运动 |
C.匀减速直线运动 |
D.曲线运动 |
如图所示,水平传送带以速度匀速运动,小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,时刻P在传送带左端具有速度,P与定滑轮间的绳水平,时刻P离开传送带。不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长。正确描述小物体P速度随时间变化的图像可能是:
汽车以恒定功率沿公路做直线运动,途中通过一块沙地。汽车在公路及沙地上所受阻力均为恒力,且在沙地上受到的阻力大于在公路上受到的阻力。汽车在驶入沙地前已做匀速直线运动,它在驶入沙地到驶出沙地后的一段时间内,位移s随时间t的变化关系可能是
下列说法正确的是( )
A.若物体运动速率始终不变,则物体所受合力一定为零 |
B.若物体的加速度均匀增加,则物体做匀加速直线运动 |
C.若物体所受合力与其速度方向相反,则物体做匀减速直线运动 |
D.若物体在任意相等时间内位移相等,则物体做匀速直线运动 |
试题篮
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