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赛车比赛出发阶段,一辆赛车用时7s跑过了一段200m长的直道,将该赛车运动可简化为初速为零的匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段;已知该车在加速阶段的第3s内通过的距离为25m,求该赛车的加速度及在加速阶段通过的距离。


(1)(4分)设赛车在匀加速阶段的加速度为a,在前2s和第3s内通过的位移分别为x1和x2,由运动学规律得

 x2=25m

代入数据解得  

(2)(4分)设赛车做匀加速运动的时间为t1,匀速运动的时间为t2,匀速运动的速度为v1,跑完全程的时间为t,全程的距离为x,依题意及运动学规律,得

设加速阶段通过的距离为x/,则

求得

说明:本题解法有多种,选用其他运动学关系或者图像法等,合理均能得分。

   

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


以速度v绕地球旋转的人造卫星,它的时间Δt′和地球上同时测量的时间Δt关系是____________________;卫星上的长度l′,在地球上测量的长度是____________________.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,水平面的动摩擦因数,一轻质弹簧,左端固定在点,自然状态时其右端位于点。水平面右侧有一竖直光滑圆形轨道在点与水平面平滑连接,圆心,半径。另一轻质弹簧一端固定在点的轴上,一端拴着一个小球,弹簧的原长为,劲度系数。用质量的物块将弹簧缓慢压缩到点(物体与弹簧不拴接),释放后物块恰运动到点停止,间距离。换同种材料、质量的物块重复上述过程。(物块、小球均视为质点,)求:

(1)物块点时的速度大小

(2)若小球的质量也为,若物块与小球碰撞后交换速度,论证小球是否能通过最高点。若能通过,求出轨道最高点对小球的弹力;若不能通过,求出小球离开轨道时的位置和连线与竖直方向的夹角

(3)在(2)问的基础上,若将拴着小球的弹簧换为劲度系数,再次求解。

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科目:高中物理 来源: 题型:


 2013年度诺贝尔物理学奖授予了希格斯和恩格勒,以表彰他们对用来解释物质质量之谜的“上帝粒子”所做出的预测。在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。下列表述符合物理学史实的是(    )

A.开普勒认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比

B.牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上

C.奥斯特发现了电磁感应现象,这和他坚信电和磁之间一定存在着联系的哲学思想是分不开的

D.安培首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,一理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=10:1 。原线圈通过一理想电流表A接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端;假设该二极管的正向电阻为零相当于导线,反向电阻为无穷大相当于断路;a、b间输入交流电瞬时值的表达式为。则:(   )

A.用电压表测得R两端电压为  V

B.增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变小

C.负载电阻的阻值越大,cd间的电压Ucd 越小

D.将二极管用导线短路,电流表的读数加倍

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一竖直放置、缸壁光滑且导热的柱形气缸内盛有一定量的氮气,被活塞分隔成Ⅰ、Ⅱ两部分;已知活塞的质量为m,活塞面积为S,达到平衡时,这两部分气体的体积相等,如图(a)所示;为了求出此时上部气体的压强P10,将气缸缓慢倒置,再次达到平衡时,上下两部分气体的体积之比为3:1,如图(b)所示。设外界温度不变,重力加速度大小为g ,求:图(a)中上部气体的压强P10

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,半径为R的n匝线圈套在边长为a的正方形abcd之外,匀强磁场垂直穿过该正方形,当磁场以的变化率变化时,线圈产生的感应电动势的大小为

A.     B.    C.     D.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,宽度L=1m的足够长的U形金属框架水平放置,左端接有R=0.8Ω的电阻R,框架处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,框架导轨上放置一根质量m=0.2Kg、电阻r=0.2Ω的金属金属棒ab,棒ab与导轨间的动摩擦因数为=0.5,现用一恒力F=3N的力使棒从静止开始沿导轨运动(棒始终与导轨接触良好且垂直),经过一段时间棒获得稳定速度,此过程中,通过棒的电量q=2.8C(框架电阻不计,g=10m/s2)问:

(1)棒ab达到的稳定速度是多大?

(2)从开始到速度稳定时,电阻R产生的热量是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图二所示,一阶梯高宽都为0.4m,一球以水平速度v飞出,欲打在第四级台阶上,则v的取值范围是(   )

A、       B、

C、        D、

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