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【题目】质点A沿直线以vA5m/s匀速运动,某时刻(t0)在A后面与A相距△x7.75m的质点B由静止开始起动,质点B运动方向与A一致,其加速度随时间周期性变化,加速度随时间变化的图象如图所示。求:

1)质点B在第1s内的位移多大?

2)质点B追上A之前,哪个时刻二者间的距离最大?这个最大距离为多少?

3)质点B出发后经多少时间追上A

【答案】11m;(218m;(310.5s

【解析】

(1)质点B在第1s内的位移

(2)质点B的速度为5m/s时,A.B之间的距离最大

设质点B速度达到5m/s若一直做匀加速,总共需要的时间为t

由运动学公式:

由质点B加速度与时间关系知,经过时间t1=4.5s时,A.B之间的距离最大。

在时间t1内质点A发生的位移:

质点B在第1s内的位移:

质点B在第2s内的位移,式中T=1s

代入数据得:

质点B在第3s内的位移:

解得:

x3=3m

质点B在第ns(n为整数)内的位移

质点Bt1时间内的位移

A.B之间的最大距离:

(3)设经历时间t(t为正整数)B追上A时间tA的位移:

时间tB的位移

B追上A时有:

此式无整数解,但可求得10st11s10sA发生的位移:

B发生的位移:

故在10s,B需比A多发生的位移:

10s后需时间追上A,则:

计算得出:

t′=0.5s

Bspan>出发后需经过时间10.5s追上A

练习册系列答案
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【题目】关于分子间距与分子力的下列说法中,错误的是(

A. 水和酒精混合后的体积小于原来的体积之和,说明分子间有空隙;正是由于分子间有空隙,才可以将物体压缩

B. 实际上水的体积很难被压缩,这是由于水分子间距稍微变小时,分子间的作用就表现为斥力

C. 一般情况下,当分子间距r<r0(平衡距离)时,分子力表现为斥力,r=r0时,分子力为零;当r>r0时分子力表现为为引力

D. 弹簧被拉伸或被压缩时表现的弹力,正是分子引力和斥力的对应表现

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①物体对弹簧压力的最大值;

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【题目】如图所示,efgh为两水平放置相互平行的金属导轨,abcd为搁在导轨上的两金属棒,与导轨接触良好且无摩擦.当一条形磁铁向下靠近导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是(  )

A. 如果下端是N极,两棒向外运动,如果下端是S极,两棒相向靠近

B. 如果下端是S极,两棒向外运动,如果下端是N极,两棒相向靠近

C. 不管下端是何极性,两棒均向外相互远离

D. 不管下端是何极性,两棒均相互靠近

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A. 动量守恒,机械能守恒

B. 动量守恒,机械能不守恒

C. 动量不守恒,机械能守恒

D. 动量不守恒,机械能不守恒

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【题目】如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ(0<θ<90°),其中MNPQ平行且间距为LNQ间接有阻值为R的电阻,匀强磁场垂直导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计.质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为r,当金属棒ab下滑距离x时达到最大速度v,重力加速度为g,则在这一过程中(  )

A. 金属棒做匀加速直线运动

B. 当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为0.5gsinθ

C. 电阻R上产生的焦耳热为

D. 通过金属棒某一横截面的电量为

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【题目】在光滑水平面上,一质量为,边长为的正方形导线框,在水平向右的恒力F的作用下穿过某匀强磁场,该磁场的方向竖直向下。宽度为,俯视图如图所示。已知dc边进入磁场时的速度为, ab边离开磁场时的速度仍为。下列说法正确的是(

A. 线框进入和离开磁场时产生的感应电流方向相同

B. 线框进入和离开磁场时受到的安培力方向相反

C. 线框穿过磁场的过程中一直做匀速直线运动

D. 线框穿过磁场过程中恒力F做的功等于线框产生的焦耳热

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A. A、B之间的最大静摩擦力

B. 水平面与B之间的滑动摩擦力

C. A、B之间的动摩擦因数μAB

D. B与水平面间的动摩擦因数μ

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