【題目】以速度為勻速運動的汽車在第2s末關閉發動機,以后為勻減速運動,第3s內平均速度是
,則
第3s末的瞬時速度是多少?
汽車加速度是多少?
汽車在10s內的位移是多少?
【答案】;
,負號說明加速度方向與初速度方向相反;
45m
【解析】
根據勻變速直線運動的規律,某段時間內的平均速度等于該段時間內初末速度和的一半,求解第三秒末的速度;根據加速度公式列式求解即可;汽車在10s內的位移,分為前兩秒勻速運動的位移和后8s的位移,分開計算求和即可;
解:(1)汽車做勻減速直線運動,第3秒內的平均速度等于第2s末與第3s末速度和的一半,取,設第3s末速度為
,則
解得:第三秒末速度
(2)據加速度公式得:
負號說明加速度方向與初速度方向相反
(3)汽車在10s內的位移等于前兩秒內的汽車勻速運動的位移和后8s的位移之和,則
汽車前兩秒的位移為:
由于汽車的停止時間
故汽車后8s內的位移就是剎車位移
故汽車在10s內的位移
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【題目】如圖所示為“探究碰撞中的不變量”的實驗裝置示意圖.已知a、b小球的質量分別為ma、mb,半徑分別是ra、rb,圖中P 點為單獨釋放a球的平均落點,M、N是a、b小球碰撞后落點的平均位置.
(1)本實驗必須滿足的條件是_______
A.斜槽軌道必須是光滑的
B.斜槽軌道末端的切線水平
C.入射小球每次都從斜槽上的同一位置無初速釋放
D.入射球與被碰球滿足ma=mb,ra=rb
(2)為了驗證動量守恒定律.需要測量OP間的距離x1,則還需要測量的物理量有_____、____
(用相應的文字和字母表示)
(3)如果動量守恒,須滿足的關系式是_______(用測量物理量的字母表示)
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【題目】如圖所示,質量為M的導體棒ab,垂直放在相距為L的足夠長的平行光滑金屬軌道上。導軌平面與水平面的夾角為θ,并處于磁感應強度大小為B、方向垂直與導軌平面向上的勻強磁場中。左側是水平放置、間距為d的兩的平行金屬板。R和Rx分別表示定值電阻和滑動變阻器的阻值,不計其他電阻。
(1)調節Rx2R,釋放導體棒,當棒沿導軌勻速下滑時,求通過棒的電流I及棒的速率v;
(2)調節RxR,待棒沿導軌再次勻速下滑后,將某一帶電微粒水平射入金屬板間,若它能勻速通過,試判斷該帶電微粒的電性并求其比荷
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【題目】如圖所示是某中學科技小組制作的利用太陽能驅動小車的裝置.當太陽光照射到小車上方的光電板時,光電板中產生的電流經電動機帶動小車前進.若小車在平直的公路上以初速度v0開始加速 行駛,經過時間t,前進了距離l,達到最大速度vmax,設此過程中電動機功率恒為額定功率P,受的阻力恒為Ff,則此過程中電動機所做的功為
A. Ff vmaxt B. Pt
C. Ff t D. m vmax2+Ff l-
mv02
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【題目】一物體以100J的初動能從傾角為θ的斜面底端的A點沿斜面向上勻減速滑行到斜面上B點時,物體的動能減小了80J,機械能減小了32J,則當物體回到A點時,物體的動能為_________J。
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【題目】.如圖所示,水平傳送帶長L=3m,以v=3m/s的速率運行。一物塊(可視為質點)質量m=10kg,以v0=1m/s的水平初速度從A端滑上傳送帶,被傳送到B端。物塊與傳送帶間的動摩擦因數=0.2,取g=l0 m/s2。在運送該物塊的過程中,求:
(1)摩擦力對物塊做的功W;
(2)物塊與傳送帶間的摩擦生熱Q;
(3)不計輪軸處的摩擦。該過程電動機消耗的電能E。
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【題目】如圖所示為某質點0~4s的v-t圖象,據圖知該質點
A. 在1s末的瞬時速度為0
B. 在1s末的瞬時加速度為0
C. 前3秒內的位移為2.5m
D. 4秒內的平均速度為0
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【題目】在勻強磁場中,有一個原來靜止的 原子核,它放出的粒子與反沖核的徑跡是兩個相內切的圓,圓的直徑之比為7∶1,那么碳14的衰變方程應為( )
A.
B.
C.
D.
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