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【题目】如图所示,A、B两同学在直跑道上练习4×100m接力,他们在奔跑时有相同的最大速度.B从静止开始全力奔跑需20m才能达到最大速度,这一过程可看做匀变速运动,现在A持棒以最大速度向B奔来,B在接力区伺机全力奔出若要求B接棒时速度达到最大速度的80%,则:

(1)B接力区需跑出的距离x1为多少?

(2)B应在离A的距离x2为多少时起跑?

【答案】(1)B在接力区需跑出的距离x116m;
 (2)B应在离A的距离x224m时起跑

【解析】

(1)B起跑后做初速度为0的匀加速直线运动,设最大速度为v1,x1为达到最大速度经历的位移,v2为B接棒是的速度,x2为接棒时经历的位移,
B起动后做初速度为0的匀加速直线运动,有:v12=2ax1
v22=2ax2
v2=v1×80%
得:x2=0.64x1=0.64×25m=16m
故B在接力需奔出的距离为16m.
(2)设B加速至交接棒的时间为t

得:v1t=40m
x=v1t=40m
△x=x-x2=0.6v1t=0.6×40=24m.

故B应在距离A24m处起跑.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】【加试题】 两列简谐横波在同种介质中沿x轴相向传播,如图所示是两列波在t=0时的各自波形图,实线波A向右传播,周期为TA . 虚线波B向左传播。已知实线波的振幅为10cm,虚线波的振幅为5cm。则下列说法正确的是( )

A. 虚线波B遇到障碍物时更容易发生明显的衍射现象

B. 实线波和虚线波的频率之比为2∶3

C. 两列波在相遇区域内会发生干涉现象

D. tTA时,x=5m处的质点的位移为10cm

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【题目】下列关于自由落体运动的叙述中,正确的是(

A. 加速度恒为g,沿竖直方向的匀加速运动都叫自由落体运动

B. 一个做自由落体的物体,其开始5s内的位移一定是125m(取g=10m/s2

C. 所有自由落体运动,在第1s末、第2s末、第3s末的速度比均为1:4:9

D. 所有自由落体运动,在第1s内、第2s内、第3s内的位移比均为1:3:5

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【题目】如图所示,两块相同的金属板MNPQ平行倾斜放置,与水平面的夹角为45°,两金属板间的电势差为UPQ板电势高于MN板,且MNPQ之间分布有方向与纸面垂直的匀强磁场。一质量为m、带电量为q的小球从PQ板的P端以速度v0竖直向上射入,恰好沿直线从MN板的N端射出,重力加速度为g,求:

(1)磁感应强度的大小和方向;

(2)小球在金属板之间的运动时间。

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【题目】光滑水平地面上放有截面为圆周的柱状物体A,A与墙面之间放一光滑的圆柱形物体B,对A施加一水平向左的力F,整个装置保持静止,若将A的位置向右移动稍许,整个装置仍保持平衡,则(

A、水平外力F增大

B、墙对B的作用力减小

C、地面对A的支持力减小

D、B对A的作用力增大

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【题目】如图所示,长度l=18.75m的木板A置于倾角为θ=37°的足够长粗糙斜面上,木板与斜面间的动摩擦因数μ1=0.5木板A的上表面由粗糙面bc和光滑面cd两段组成,bc段的长度为4m;可视为质点的物块B放在木板最上端的b点,物块B与木板bc段的动摩擦因数μ2= 现将A、B由静止开始释放,此时刻为计时起点。已知木板A和物块B的质量相同,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2

求:(1)物块B滑到木板上c点所需要的时间t1

(2)木板A速度减为零时,物块B的速度大小;

(3)物块B在木板A上运动的总时间t。

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【题目】如图所示,条形磁铁静止在水平桌面上,闭合铝环从条形磁铁的正上方附近由静止竖直下落至桌面.则在下落过程中( )

A.铝环中产生方向不变的感应电流

B.磁铁对桌面的压力始终大于其自身的重力

C.铝环所受安培力的方向先向上后向下

D.铝环的加速度小于或等于g

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【题目】2010101185957秒,搭载着嫦娥二号卫星的长征三号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100公里,周期为118分钟的工作轨道,开始对月球进行探测,如图所示,已知万有引力常数为G,则(

A. 卫星在轨道Ⅲ上的运动速度比月球的第一宇宙速度大

B. 卫星在轨道Ⅲ上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时小

C. 卫星在轨道Ⅲ上运动周期比在轨道Ⅰ上长

D. 卫星在轨道Ⅰ上经过P点的加速度小于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度

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【题目】物体沿一条直线运动,下列说法正确的是

A. 物体在某时刻的速度为3m/s,则物体在这1s内一定走3m

B. 物体在某1s内的平均速度是3m/s,则物体在1s内的位移一定是3m.

C. 物体在某段时间内的平均速度是3m/s,则物体在1s内的位移一定是3m.

D. 物体在发生某段位移过程中的平均速度是3m/s,则物体在这段位移的一半时的速度一定是3m/s.

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