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12.一辆汽车正在以72km/h的速度匀速行驶,因紧急情况突然刹车并最终停止运动.已知汽车刹车过程中加速度的大小为8m/s2,从刹车开始计时,试求:
(1)3秒末的车速大小;
(2)第3秒内车的位移大小.

分析 (1)汽车刹车后做匀减速直线运动,应用匀变速直线运动的速度公式求出汽车的刹车时间,然后求出3s末汽车的速度.
(2)汽车经2.5s速度变为零,研究汽车的逆过程,应用匀变速直线运动的位移公式求出第三秒内的位移.

解答 解:(1)汽车的初速度:v0=72km/h=20m/s,
汽车速度减为零的时间为:
t0=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{20}{8}$=2.5s<3s,
则3s末车速为零. 
(2)汽车经2.5s静止,汽车做匀减速直线运动,末速度为零,
其逆过程为初速度为零的匀加速直线运动,汽车减速运动的第三秒内,
其实汽车仅运动了0.5s,则汽车在第3s内的位移:
x=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×8×0.52=1m;
答:(1)3秒末的车速大小为0m/s;
(2)第3秒内车的位移大小为1m.

点评 本题考查了求汽车的速度与位移问题,对于匀减速直线运动问题首先要求出其运动时间,然后再分析答题;处理匀减速直线运动末速度为零的问题,可以研究其逆过程,可以使计算简化.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于静电场的以下说法中正确的是(  )
A.沿电场线方向各点电势不可能相同
B.沿电场线方向电场强度一定是减小的
C.等势面上各点电场强度不可能相同
D.等势面上各点电场强度方向不一定垂直于该等势面

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.甲、乙两个物体在同一地点,沿同一方向作直线运动的速度一时间图象如图所示,关于6s内甲乙的运动说法正确的是(  )
A.两物体相遇的时间是2s和6s
B.0~1s内甲在乙前面,1~4s内乙在甲前面
C.两个物体相距最远的时刻是4s末
D.4s时乙的加速度为-1m/s2

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20.用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点的场强强弱.如图甲是等量异种点电荷形成电场的电场线,图乙是场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是中垂线连线上关于O对称的两点,B、C和A、D也关于O对称.下列说法中正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.汽车在一条平直公路上行驶,其加速度方向与速度一致.现有加速度减小时的四种说法,其中正确的是(  )
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B.汽车的位移先增大后减小
C.当加速度减小到零时,汽车静止
D.当加速度减小到零时,汽车的速度达到最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示a、b和c表示点电荷的电场中的三个等势面.它们的电势分别为φa=0.6V、φb=0.4V和φc=0.15V.一质子(H)从等势面a上某处由静止释放,仅受电场力作用而运动,已知它经过等势面b时的速率为v,则对质子的运动有下列判断:
①质子从a等势面运动到c等势面电势能增加0.45eV
②质子从a等势面运动到c等势面动能增加0.45eV
③质子经过等势面c时的速率为2.25v
④质子经过等势面c时的速率为1.5v
上述判断正确的是(  )
A.①④B.②③C.①③D.②④

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,平行金属导轨间距为0.5m,水平放置,电源电动势为E=1.5V,内阻r=0.2Ω,质量m=0.05kg的金属棒电阻R=2.8Ω,与平行导轨垂直,其余电阻不计,空间中有磁感应强度B=2.0T、方向与导轨平面成60°角的匀强磁场,且垂直于金属棒,接通电路后,金属棒仍处于静止.(g=10m/s2)求:
(1)金属棒所受的支持力;
(2)金属棒受到的摩擦力.

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1.如图所示,两个带等量正电的点电荷分别位于长方形Q1acQ2的两个顶点Q1、Q2处,MN为长方形的对称轴,MN与长方形的交点分别为b、d.下列判断正确的是(  )
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D.负的试探电荷在b点的电势能小于其在d点的电势能

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20.如图所示,在E=103 V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=10-4 C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,问:
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