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【题目】近两年,温州交警将礼让行人作为管理重点,斑马线前车让人现已逐渐成为一种普遍现象。司机小明驾车以43km/h(约为12m/s)的速度,在平直的城市道路上沿直线行驶。看到斑马线有行人后立即以2m/s2的加速度刹车,停住时车头刚好碰到斑马线。等待行人10s后(人已走过),又用了8s时间匀加速至原来的速度。开始刹车时设为计时起点(即t0),则:

1)求小明与车3s末的瞬时速度;

2)求小明与车10内的位移;

3)求从开始制动到恢复原速这段时间内车的平均速度大小。

【答案】16m/s;(236m;(33.5m/s

【解析】

1)根据速度时间关系即可求解3s末的速度;

2)先求解汽车的刹车时间,再计算10s内汽车的位移;

3)先求解匀加速直线运动的位移,加上匀减速运动的位移来计算总位移,再计算平均速度;

1)根据速度时间关系公式v=v0+at=6m/s
2)制动时间为:

所以由0v022ax110s内的位移为:
3)匀加速直线运动位移为:x2t348m
平均速度为:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量分别为mM的两物块用轻弹簧相连,其中M放在水平地面上,m处于竖直光滑的导轨内.今将m向下压一段距离后放手,它就在导轨内上下作简谐运动,m到达最高点时,M对地面的压力刚好为零,试问:(1)m的最大加速度多大?(2)M对地面的最大压力多大?

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【题目】如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中 B 为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子 B 向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被 B 盒接收,从 B 盒发射超声波开始计时,经时间t0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移-时间图象,则下列说法正确的是(

A. 超声波的速度为

B. 超声波的速度为

C. 物体的平均速度为

D. 物体的平均速度为

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【题目】粗细均匀的电阻丝围成图所示的线框,置于正方形有界匀强磁场中,磁感应强度为B,方向垂直线框平面向里,图中ab=bc=2cd=2de=2ef=2fa=2L.现使线框以同样大小的速度v匀速沿四个不同方向平动进入磁场,并且速度方向始终与线框先进入磁场的那条边垂直,则在通过如图所示位置时,下列说法中正确的是 (  )

A. ab两点间的电势差图①中最大

B. ab两点间的电势差图②中最大

C. 回路电流图③中最大

D. 回路电流图④中最小

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【题目】如图,水平向右的匀强电场中,一带电粒子从A点以竖直向上的初速度开始运动,经最高点B后回到与A在同一水平线上的C,粒子从AB过程中克服重力做功2J,电场力做功3J,()

A. 粒子在B点的动能比在A点多1J

B. 粒子在C点的电势能比在B点少3J

C. 粒子在C点的机械能比在A点多12J

D. 粒子在C点的动能为14J

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【题目】如图所示,AB两小球分别用轻质细绳L1和轻弹簧系在天花板上,AB两小球之间用一轻质细绳L2连接,细绳L1、弹簧与竖直方向的夹角均为θ,细绳L2水平拉直,现将细绳L2剪断,则细绳L2剪断瞬间,下列说法正确的是(  )

A. 细绳L1上的拉力与弹簧弹力之比为11

B. 细绳L1上的拉力与弹簧弹力之比为cos2θ1

C. AB的加速度之比为11

D. AB的加速度之比为1cos θ

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【题目】如图所示,AB两物体质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧下端固定于地面上)。对A施加一竖直向下、大小为F(F2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于平衡状态。现突然撤去力F,设两物体向上运动过程中AB间的相互作用力大小为FN。不计空气阻力,关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)(  )

A. 刚撤去力F时,FNB. 弹簧弹力大小为F时,FN

C. AB的速度最大时,FNmgD. 弹簧恢复原长时,FN0

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【题目】某一长直的赛道上,有一辆F1赛车,前方200 m处有一安全车以的速度匀速前进,这时赛车从静止出发以的加速度追赶。

1)求赛车出发3 s末的瞬时速度大小;

2)赛车追上安全车之前与安全车最远相距多少米?

3)当赛车刚追上安全车时,赛车手立即刹车,使赛车以的加速度做匀减速直线运动,求两车第二次相遇时赛车相对于出发点的位移大小。

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【题目】均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。重力加速度为g.cd边刚进入磁场时( )

A. 线框电流方向为acdba

B. 线框中产生的感应电动势大小

C. cd两点间的电势差

D. 若此时线框加速度大小恰好为,则线框下落的高度一定满足

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