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7.原來勻速行駛的汽車開始做勻變速直線運動,第2末的速度是5m/s,第5s末的速度是8m/s.求汽車在加速后5s內的位移.

分析 由題目的內容可知,有時間求位移,缺條件初速度和加速度,加速度可由其定義式求得,初速度也可由速度公式v1=v0+at1求得,然后再用勻變速直線運動得相關位移公式即可得,這是一般思路,也可用逆向思維法即倒過來看初速度為8m/s的勻減速直線運動,只缺加速度.

解答 解:由第2末到第5s末的過程
$a=\frac{△v}{△t}$=1m/s2
由v1=v0+at1得v0=3m/s
由v22-v02=2ax得:x=27.5m
答:汽車在加速后5s內的位移為27.5m.

點評 考查勻變速直線運動的基本公式和逆向思維法靈活運用

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

17.如圖所示,足夠長的光滑水平導軌的間距為l,電阻不計,垂直軌道平面有磁感應強度為B的勻強磁場,導軌上相隔一定距離放置兩根長度均為l的金屬棒,a棒質量為m,電阻為R,b棒質量為2m,電阻為2R.現給a棒一個水平向右的初速度v0,求:(a棒在以后的運動過程中沒有與b棒發生碰撞)
(1)b棒開始運動的方向:
(2)當a棒的速度減為$\frac{{v}_{0}}{2}$時,b棒剛好碰到了障礙物,經過很短時間t0速度減為零(不反彈).求碰撞過程中障礙物對b棒的沖擊力大小:
(3)b棒碰到障礙物后,a棒繼續滑行的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示小球以一定初速度沿光滑水平面通過O點進入半徑為R的半圓弧軌道后恰能通過最高點P,然后落回水平面,不計一切阻力.下列說法正確的是(  )
A.小球落地點離O點的水平距離為2R
B.小球落地點時的速度大小為$\sqrt{5gR}$
C.小球運動到半圓弧最高點P時向心力為零
D.若將小球初速度適當減小,則小球會沿原路返回

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

15.如圖所示,離水平地面高h=5m、長L=3.4m的水平傳送帶以v=2m/s的速度順時針轉動.質量分別為1kg、1.5kg的小物塊A、B(均可視為質點)由跨過定滑輪且不可伸長的輕繩相連.現將B輕輕放在傳送帶的左端(B與定滑輪間的繩水平伸直,A與滑輪間的繩豎直伸直),當B運動到傳送帶的右端時因繩突然斷掉而做平拋運動.B與傳送帶間的動摩擦因數μ=0.8,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,傳送帶由電動機帶動,與滾輪間無相對滑動,輪軸處的摩擦不計,滑輪質量和摩擦也不計,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)A上升的最大高度H;
(2)B從開始運動到落地前經歷的時間t及剛落地時的速率vB
(3)B在傳送帶上運動的過程中電動機的平均輸出功率$\overline{P}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.把一根柔軟的螺旋彈簧豎直懸掛起來,使它的下端剛好與杯里的水銀面相接觸,并組成如圖所示電路圖,當開關S接通后,將看到的現象是(  )
A.彈簧向上收縮B.彈簧上下跳動C.彈簧被拉長D.彈簧仍靜止不動

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.某電影攝制組要拍攝飛機轟炸的戰爭場面.一無人機懸停在水平面上方某高度處,某時刻無人機操控人員接到導演指令同時按下遙控器.無人機立即釋放“炸彈”,在一段時間后,水平地面的攝像師看到“炸彈”落地并爆炸,再經t=1.5s.攝像師聽到爆炸的聲音.求攝像師距離爆炸點的水平距離為多少.(聲音在空氣中的傳播速度是340m/s)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖所示為甲、乙兩個物體在同一條直線上運動的v-t圖象.t=0時兩物體相距1.5m,在t=1s時兩物體相遇,下列說法正確的是(  )
A.t=0時,甲物體的速度為2m/sB.t=2s時,兩物體相距最遠
C.t=3s時,兩物體再次相遇D.t=4s時,甲物體在乙物體后3m處

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.熱敏電阻是一種廣泛應用于自動控制電路中的重要電子元件,它的重要特性之一是,其電阻值隨著環境溫度的升高而減小.如右圖為一自動溫控電路,C為電容器,A為零刻度在中央的電流計,R為定值電阻,Rt為熱敏電阻.電鍵S閉合穩定后,觀察電流表A的偏轉情況,可判斷環境溫度的變化情
況.以下關于該自動溫控電路的分析,正確的是(  )
A.當發現電流表A 中的電流方向是由a 到b 時,表明環境溫度是正在逐漸升高
B.當發現電流表A 中的電流方向是由a 到b 時,表明環境溫度是正在逐漸降低
C.為了提高該溫控裝置的靈敏度,應取定值電阻R 的阻值遠大于熱敏電阻Rt的阻值
D.為了提高該溫控裝置的靈敏度,應取定值電阻R 的阻值遠小于熱敏電阻Rt的阻值

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.如圖,半徑為R的半球形光滑的碗內,有一個質量為m的物體A,當碗繞豎直軸OO′勻速轉動時,物體A在離碗底高度為h處緊貼著碗隨碗一起勻速轉動而不發生相對滑動,則碗轉動的角速度為$\sqrt{\frac{g}{R-h}}$.

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