A、B兩車在同一直線上運(yùn)動(dòng),A在后,B在前,當(dāng)它們相距時(shí),A在水平拉力和摩擦力的作用下,正以的速度向右做勻速運(yùn)動(dòng),而物體B此時(shí)速度向右,它在摩擦力作用下以做勻減速運(yùn)動(dòng),求:
(1)A未追上B之前,兩車的最遠(yuǎn)距離為多少?
(2)經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間A追上B?
(3)若,其他條件不變,求經(jīng)過(guò)多次時(shí)間A追上B?
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:作圖題
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科目:高中物理 來(lái)源:2016-2017學(xué)年河北定州中學(xué)高二上11.4周練物理卷(解析版) 題型:選擇題
汽車消耗的主要燃料是柴油和汽油.柴油機(jī)是靠壓縮汽缸內(nèi)的空氣點(diǎn)火的;而汽油機(jī)做功沖程開(kāi)始時(shí),汽缸中的汽油﹣空氣混合氣是靠火花塞點(diǎn)燃的.但是汽車蓄電池的電壓只有12V,不能在火花塞中產(chǎn)生火花,因此,要使用如圖所示的點(diǎn)火裝置,此裝置的核心是一個(gè)變壓器,該變壓器初級(jí)線圈通過(guò)開(kāi)關(guān)連到蓄電池上,次級(jí)線圈接到火花塞的兩端,開(kāi)關(guān)由機(jī)械控制,做功沖程開(kāi)始時(shí),開(kāi)關(guān)由閉合變?yōu)閿嚅_(kāi),從而在次級(jí)線圈中產(chǎn)生10000V以上的電壓,這樣就能在火花塞中產(chǎn)生火花了.下列說(shuō)法正確的是( )
A.柴油機(jī)的壓縮點(diǎn)火過(guò)程是通過(guò)做功使空氣的內(nèi)能增大的
B.汽油機(jī)點(diǎn)火裝置的開(kāi)關(guān)若始終閉合,次級(jí)線圈的兩端也會(huì)有高壓
C.接該變壓器的初級(jí)線圈的電源必須是交流電源,否則就不能在次級(jí)產(chǎn)生高壓
D.汽油機(jī)的點(diǎn)火裝置中變壓器的次級(jí)線圈匝數(shù)必須遠(yuǎn)大于初級(jí)線圈的匝數(shù)
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科目:高中物理 來(lái)源:2016-2017河北定州中學(xué)高二承智班上11.4周練物理卷(解析版) 題型:多選題
有關(guān)分子的熱運(yùn)動(dòng)和內(nèi)能,下列說(shuō)法正確的是________
A.一定質(zhì)量的氣體,溫度不變,分子的平均動(dòng)能不變
B.物體的溫度越高,分子熱運(yùn)動(dòng)越劇烈
C.物體的內(nèi)能是物體中所有分子熱運(yùn)動(dòng)動(dòng)能和分子勢(shì)能的總和
D.布朗運(yùn)動(dòng)是由懸浮在液體中的微粒之間的相互碰撞引起的
E.外界對(duì)物體做功,物體的內(nèi)能必定增加
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科目:高中物理 來(lái)源:2016-2017河北定州中學(xué)高二承智班上11.4周練物理卷(解析版) 題型:選擇題
下列說(shuō)法正確的是
A.布朗運(yùn)動(dòng)就是液體分子的熱運(yùn)動(dòng)
B.物體的溫度越高,分子的平均動(dòng)能越大
C.對(duì)一定質(zhì)量氣體加熱,其內(nèi)能一定增加
D.氣體壓強(qiáng)是氣體分子間的斥力產(chǎn)生的
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科目:高中物理 來(lái)源:2016-2017學(xué)年安徽六安一中高一上第一次階段檢測(cè)物理卷(解析版) 題型:選擇題
從地面豎直上拋一物體A,同時(shí)在離地面某一高度處有一物體B自由下落,兩物體在空中同時(shí)到達(dá)同一高度時(shí)速度大小均為v,則下列說(shuō)法正確的是
A.A上拋的初速度與B落地時(shí)速度大小相等,都是2v
B.兩物體在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等
C.A上升的最大高度與B開(kāi)始下落時(shí)的高度相同
D.兩物體在空中同時(shí)達(dá)到的同一高度處一定是B開(kāi)始下落時(shí)高度的中點(diǎn)
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 功就是能,能就是功 | |
B. | 做功可以產(chǎn)生能量 | |
C. | 物體沒(méi)有對(duì)外做功,這個(gè)物體就沒(méi)有能量 | |
D. | 做功的過(guò)程就是能量轉(zhuǎn)化的過(guò)程 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | $\frac{g{R}^{2}}{(R+h)^{2}}$ | B. | $\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$ | D. | $\frac{g{R}^{2}}{{h}^{2}}$ |
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