如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力。a、b、c、d为x轴上四个特定的位置。现把乙分子从a处由静止释放,则
A.乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动 |
B.乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大 |
C.分子间从a至c只有引力,从c至d只有斥力 |
D.从a至d的全过程中,引力减小,斥力增大 |
一个物体做匀加速直线运动,它在第5s内的位移为9m,则下列说法正确的是()
A.物体在第4.5秒末的速度一定是9m/s | B.物体的加速度一定是2m/s2 |
C.物体在前9s内的位移一定是81m | D.物体在9s内的位移一定是17m |
物体由静止开始做直线运动,则上下两图对应关系正确的是(图中F表示物体所受的合力,a表示物体的加速度,v表示物体的速度,x表示物体的位移)( )
结合图片中交代的情景及数据,以下判断正确的是()
利比亚战场机枪开火 100km/h紧急刹车高速行驶的磁悬浮列车13秒07!刘翔力压奥利弗获得冠军
A.位于点燃火药的枪膛中的子弹的速度、加速度可能均为零 |
B.轿车时速为100km/h,紧急刹车距离为31米(可视为匀减速至静止),由此可得轿车刹车阶段的加速度为a=12.5m/s2 |
C.高速行驶的磁悬浮列车的加速度可能为零 |
D.根据图中数据可求出刘翔在110m栏比赛中通过全程的平均速率为v=8.42m/s |
下列图象能正确反映物体在直线上运动,经2s又回到初始位置的是( )
酒后驾驶会导致许多安全隐患,是因为驾驶员的反应时间变长。反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间。下表中“思考距离”是指驾驶员发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离;“制动距离” 是指驾驶员发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同)。
速度(m/s) |
思考距离/m |
制动距离/m |
||
正常 |
酒后 |
正常 |
酒后 |
|
15 |
7.5 |
15.0 |
22.5 |
30.0 |
20 |
10.0 |
20.0 |
36.7 |
46.7 |
25 |
12.5 |
25.0 |
54.2 |
66.7 |
分析上表可知,下列说法不正确的是()
A.驾驶员正常情况下反应时间为0.5s
B.驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5s
C.驾驶员采取制动措施后汽车加速度大小为3.75m/s2
D.若汽车以25m/s的速度行驶时,发现前方60m处有险情,酒后驾驶不能安全停车