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9.一个物体做初速度为6m/s,加速度a=-1m/s2的匀减速直线运动,求物体在第几秒内通过的位移为0.5m?

分析 根据匀变速直线运动的速度公式求匀减速直线运动到速度减为0的时间,采用逆向思维法分析.

解答 解:根据匀变速直线运动的速度公式,设经过时间t速度减为0
$v={v}_{0}^{\;}+at$
代入数据:0=6+(-1)t
解得:t=6s
采用逆向思维,反向是初速度为0的匀加速直线运动
由$x=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$
$0.5=\frac{1}{2}×1{t}_{\;}^{2}$
解得:t=1s
即最后1s位移是0.5m,也就是第6s位移是0.5m
答:物体在第6秒内通过的位移为0.5m

点评 本题考查了匀变速直线运动的位移时间公式的基本运用,运用逆向思维解决比较简捷,也可以根据速度时间公式求出速度减为零的时间,再结合位移公式求出最后1s内的位移

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.物理学家在微观领域发现了“电子偶素”现象.所谓“电子偶素”就是由一个负电子和一个正电子绕它们连线的中点,做匀速圆周运动形成相对稳定的系统.类比玻尔的原子量子化模型可知:两电子做圆周运动的可能轨道半径的取值是不连续的,所以“电子偶素”系统对应的能量状态(能级)也是不连续的.若规定两电子相距无限远时该系统的势能为零,则该系统的最低能量值为E(E<0),称为“电子偶素”的基态.处于基态的“电子偶素”系统,可能由于吸收一个光子而达到更高的能级,甚至正、负电子分离导致系统瓦解,也可能由于正、负湮没而转化为光子.已知基态对应的电子运动的轨道半径为r,正、负电子的质量均为m,电荷量大小均为e,光在真空中传播的速度为c,静电力常量为k,普朗克常量为h.则下列说法中正确的是(  )
A.该“电子偶素”系统可吸收任意频率的光,使其达到能量值更高的激发态
B.若用光照射处于基态的“电子偶素”系统,使其发生瓦解,则光的波长可以是满足λ≤$\frac{hc}{E}$的任意值
C.若处于基态的“电子偶素”系统的负电子和正电子淹没,转化为1个光子,光子频率为$\frac{m{c}^{2}}{h}$
D.若处于基态的“电子偶素”系统的负电子和正电子湮没,转化为2个光子,光子频率为$\frac{m{c}^{2}}{h}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.2008年9月25日晚21点10分,在九泉卫星发射中心将我国自行研制的“神舟”七号载人航天飞船成功地送上太空,飞船绕地球飞行一圈时间为90分钟,则(  )
A.“21点10分”和“90分钟”前者表示“时刻”后者表示“时间”
B.飞船绕地球飞行一圈,它的位移和路程都为0
C.飞船绕地球飞行一圈平均速度和瞬时速度都为0
D.飞船绕地球飞行一圈平均速度为0,飞行一圈的平均速率为0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.向心力演示器如图所示.转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动,槽内的小球就做匀速圆周运动.小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小.皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可改变两个塔轮的转速比,以探究物体做圆周运动的向心力大小跟哪些因素有关、具体关系怎样.现将小球A和B分别放在两边的槽内,小球A和B的质量分别为mA和mB,做圆周运动的半径分别为rA和rB.皮带套在两塔轮半径相同的两个轮子上,实验现象显示标尺8上左边露出的等分格子多于右边,则下列说法正确的是(  )
A.若rA>rB,mA=mB,说明物体的质量和角速度相同时,半径越大向心力越大
B.若rA>rB,mA=mB,说明物体的质量和线速度相同时,半径越大向心力越大
C.若rA=rB,mA≠mB,说明物体运动的半径和线速度相同时,质量越大向心力越小
D.若rA=rB,mA≠mB,说明物体运动的半径和角速度相同时,质量越大向心力越小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,称为氢光谱.氢光谱线的波长λ可以用下面的巴耳末-里德伯公式表示:$\frac{1}{λ}$=R($\frac{1}{{k}^{2}}$-$\frac{1}{{n}^{2}}$),n、k分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数,k=1,2,3…对每一个k,有n=k+1,k+2,k+3…R称为里德伯常量,是一个已知量.对于k=1的一系列谱线其波长处在紫外光区,称为莱曼系;k=2的一系列谱线,其中四条谱线的波长处在可见光区,称为巴耳末系.用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用莱曼系波长最长的光照射时,遏止电压的大小为U1,当用巴耳末系波长最短的光照射时,遏止电压的大小为U2,已知电子电荷量的大小为e,真空中的光速为c,试求普朗克常量和该种金属的逸出功.

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5.翼型飞行器有很好的飞行性能.其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气阻力都受到影响.同时通过控制动力的大小而改变飞行器的飞行状态.已知:飞行器的动力F始终与飞行方向相同,空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,即F1=C1v2;空气阻力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,即F2=C2v2.其中Cl、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图甲所示的关系.飞行员和装备的总质量为90kg.(重力加速度取g=10m/s2

(1)若飞行员使飞行器以v1=10$\sqrt{3}$m/s速度在空中沿水平方向匀速飞行,如图乙(a)所示.则飞行器受到动力F大小为多少?
(2)若飞行员关闭飞行器的动力,使飞行器匀速滑行,且滑行速度v2与地平线的夹角θ=30°,如图乙(b)所示,则速度v2的大小为多少?(结果可用根式表示)
(3)若飞行员使飞行器在空中的某一水平面内做匀速圆周运动,如图乙(c)所示,在此过程中C2只能在1.75~2.5N•s2/m2之间调节,且Cl、C2的大小与飞行器的倾斜程度无关.则飞行器绕行一周动力F做功的最小值为多少?

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12.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按如图1接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合S时,观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.
(1)S闭合后,将螺线管A(原线圈)插入螺线管B(副线圈)的过程中,电流表的指针将如何偏转?
(2)线圈A放在B中不动时,指针如何偏转?
(3)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表指针将如何偏转?
(4)线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表指针将如何偏转?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.如图(a)所示,质量为M的滑块A放在气垫导轨B上,C  为位移传感器,它能将滑块A到传感器C的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的位移-时间(s-t)图象和速率-时间(v-t)图象.整个装置置于高度可调节的斜面上,斜面的长度为l、高度为h.

(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图线如图(b)所示,请说明摩擦力对滑块A运动的影响可以忽略(回答“可以忽略”或“不可以忽略”)并求出滑块A下滑时的加速度a=6m/s2(保留一位有效数字)
(2)将气垫导轨换成木板,改变斜面高度,重复上面的实验,得到的s-t图线如(c)图.请分析图线不对称的原因?设木板的倾角θ,滑块与滑板间的动摩擦因数μ,写出上滑和下滑时加速度的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.对于万有引力定律的表达式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,下列说法中正确的是(  )
A.公式中的G为引力常量,它是由实验测得的,没有单位
B.当r趋近于0时,万有引力趋近于无穷大
C.物体间万有引力与它们的质量成正比,与它们之间的距离成反比
D.m1、m2受到的引力总是大小相等,方向相反,是一对相互作用力

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